$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Kanser, dünya çapında her yıl milyonlarca ölüme ve büyük ekonomik kayıplara neden olan en ölümcül hastalıklardan biridir1. Kliniklerde, cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve kemoterapi gibi geleneksel antikanser tedavileri hala tatmin edici bir terapötik etkinlik sağlayamamaktadır2. Bu tedavilerin sınırlamaları yüksek toksik yan etkiler, yüksek nüks oranı ve yüksek metastaz oranı3'tür. Örneğin, kemoterapi kemoterapi ilaçlarının tümör bölgesine tam olarak düşük doğum verimliliğinden muzdariptir4. İlaçların hücre dışı matris ve yüksek tümör geçiş sıvısı basıncı da dahil olmak üzere biyolojik bariyerler boyunca tümör dokusunun derinliklerine nüfuz edememesi de düşük terapötik etkinlikten sorumludur5. Ayrıca tümör direnci genellikle tek kemoterapi ile tedavi gören hastalarda olur6. Bu nedenle fototermal tedavi (PTT) ve manyetik hipertermi tedavisi (MHT) gibi tümörün termal ablasyonunun meydana geldiği teknikler tümör direncini azaltmak için umut verici sonuçlar vermiş ve klinik çalışmalarda ortaya çıkmaktadır7,8,9.
PTT, lazer enerjisinin ışınlanması altında fototermal dönüşüm ajanlarının etkisiyle kanser hücrelerinin termal ablasyonunu tetikler. Üretilen yüksek sıcaklık (50 °C'nin üzerinde) tam hücre nekrozuna neden olur10. Çok yakın zamanda, demir oksit nanopartiküllerinin (İYONP'ler) yakın kızılötesi (NIR) ışık11ile etkinleştirilebilen bir fototermal dönüşüm ajanı olduğu gösterilmiştir. Yakın kızılötesi bölgedeki düşük azı dişi emilim katsayısına rağmen, İYONP'ler düşük sıcaklık (43 °C) fototermal tedavi, normal dokulara ısı maruziyetinin neden olduğu hasarı azaltmak ve tümör metastazına karşı antitümör bağışıklığı başlatmak için modifiye bir tedavi için adaydır12. PTT'nin sınırlamalarından biri lazerin düşük penetrasyon derinliğidir. Derin oturmuş tümörler için manyetik hipertermi olarak da adlandırılan demir oksit nanopartiküllerinin alternatif manyetik alan (AFM) kaynaklı ısıtılması PTT13,14için alternatif bir tedavidir. MHT'nin ana avantajı manyetik alanın yüksek penetrasyonudur15. Bununla birlikte, gerekli nispeten yüksek İYONP konsantrasyonu klinik uygulaması için önemli bir dezavantaj olmaya devam etmektedir. Hayvanlarda katı tümörlere nanotıpların (veya nanopartiküllerin) doğum verimliliği, dolaşım, birikim ve penetrasyon dahil olmak üzere bir dizi engel nedeniyle%1-10olmuştur 16,17. Bu nedenle, yüksek doku penetrasyonu elde etme yeteneğine sahip kontrollü ve hedefli bir İYONP doğum stratejisi kanser tedavisinde büyük ilgi çekmaktadır.
Ultrason aracılı nanopartikül iletimi, mikrobubble kavitasyon18,19adı verilen fenomen nedeniyle nanopartiküllerin tümör dokusunun derinliklerine nüfuz etmesini kolaylaştırma yeteneğini göstermiştir. Bu çalışmada, İYONP'leri kabuklu mikrobubbles (NSM' ler) kendi kendine montaj yoluyla üreterek manyetik, akustik ve optik yanıt hızını tek bir nanoterapötik platformda sinerji haline geliyoruz. NSM, yaklaşık 5,4 μm çapında bir hava çekirdeği ve demir oksit nanopartikülleri kabuğu içerir. NSM'ler manyetik olarak tümör bölgesine yönlendirilebilir. Daha sonra IYONP'lerin salınımı, mikrobubble kavitasyon ve mikroaksiyon eşliğinde ultrason ile tetiklenir. Mikro akımdan alınan momentum, İYONP'lerin tümör dokusuna nüfuz etmesine engel olmaktadır. PTT ve MHT, NIR lazer ışınlama veya AFM uygulaması ile veya her ikisinin kombinasyonu ile elde edilebilir.