生物杂交小球藻-HSA平台
自供氧双模态激活
整合小球藻光合产氧与TPP光声动力特性,克服肿瘤缺氧并放大细胞毒性效应,经HSA表面修饰实现6.4倍肿瘤靶向富集,协同激活免疫应答。
Xu, Chaoli · Chen, Meng · Wang, Ning · Lu, Wei · 张爱华 · 叶新华 · Wang, Shouju · Teng, Zhaogang
Ultrasonics Sonochemistry 2025
具体参数
- 肿瘤靶向富集倍数
- {'zh': '6.4', 'en': '6.4'} fold
- DC 成熟增加幅度
- {'zh': '42.5', 'en': '42.5'} %
- CD8+ T 细胞浸润增加幅度
- {'zh': '32.5', 'en': '32.5'} %
- M2 型巨噬细胞减少幅度
- {'zh': '30.7', 'en': '30.7'} %
- 肿瘤体积减少率
- {'zh': '91.7', 'en': '91.7'} %
技术优势
自己供氧,不靠肿瘤
小球藻在光照下持续光合产氧,原位缓解肿瘤缺氧,保证 TPP 光敏剂有足够的氧气产生 ROS。
肿瘤靶向,富集翻倍
HSA 表面修饰使平台在肿瘤部位的特异性积累比未修饰的小球藻提高 6.4 倍,减少对正常组织的非特异性暴露。
免疫应答,多路激活
激光和超声联合照射诱导免疫原性细胞死亡,同时促进 DC 成熟、NK 细胞毒性、CD8+ T 细胞浸润和 M1 巨噬细胞极化,形成系统性抗肿瘤免疫。
应用场景
- 光声动力治疗:用自供氧和双模态 ROS 增强对缺氧深层肿瘤的杀伤。
- 肿瘤免疫治疗:诱导 ICD 并激活多路免疫细胞,把冷肿瘤转热。
- 靶向递送:HSA 修饰让平台优先在肿瘤富集,降低全身毒性。
- 生物杂交材料:用活细胞自带的光合产氧功能替代外源供氧装置。
- 活性氧治疗:在光声双模态激发下产生足量 ROS 诱导细胞死亡。