微生物-半导体杂合体
近红外产氢治肿瘤
将光生电子定向注入光合细菌,在近红外下高效产氢并靶向肿瘤进行免疫治疗。
Chaojie, Yu · 王韬 · 于洋 · 王世波 · Zhu, Yanfang · 谭超良 · 梁瑞政
Advanced Materials 2026
具体参数
- 肿瘤抑制率
- {'zh': '97.8', 'en': '97.8'} %
- 光电子注入提升倍数
- {'zh': '6.8', 'en': '6.8'} fold
- 肿瘤靶向效率
- {'zh': '73.2', 'en': '73.2'} %
- CD8+ T细胞浸润增加倍数
- {'zh': '9', 'en': '9'} fold
技术优势
近红外驱动
LDH/CuS纳米片增强近红外吸收,无需可见光即可高效产氢。
光电子注入提升6.8倍
p-n异质结削弱电子排斥势垒,使光生电子定向流入细菌氢酶系统。
高肿瘤靶向
主动定植乏氧肿瘤,靶向效率73.2%,为原位产氢提供基础。
强效抗肿瘤免疫
通过消耗乳酸和诱导免疫原性细胞死亡,CD8+ T细胞浸润增加9倍,肿瘤抑制率97.8%。
应用场景
- 肿瘤免疫治疗:原位产氢诱导免疫原性细胞死亡,激发抗肿瘤免疫。
- 生物杂合产氢:利用近红外光驱动细菌高效产氢,用于肿瘤治疗。
- 肿瘤靶向递送:细菌主动靶向乏氧肿瘤,实现药物原位生成。
- 微生物-纳米杂合系统:半导体纳米片与微生物自组装,增强光电子注入。