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Zitieren Sie bitte immer diesen URN: urn:nbn:de:kobv:b43-510061

Graphene Oxide-Cyclic R10 Peptide Nuclear Translocation Nanoplatforms for the Surmounting of Multiple-Drug Resistance

  • Multidrug resistance resulting from a variety of defensive pathways in Cancer has become a global concern with a considerable impact on the mortality associated with the failure of traditional chemotherapy. Therefore, further research and new therapies are required to overcome this challenge. In this work, a cyclic R10 peptide (cR10) is conjugated to polyglycerol-covered nanographene oxide to engineer a nanoplatform for the surmounting of multidrug resistance. The nuclear translocation of the nanoplatform, facilitated by cR10 peptide, and subsequently, a laser-triggered release of the loaded doxorubicin result in efficient anticancer activity confirmed by both in vitro and in vivo experiments. The synthesized nanoplatform with a combination of different features, including active nucleus-targeting, highloading capacity, controlled release of cargo, and photothermal property, provides a new strategy for circumventing multidrug resistant cancers.

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Autor*innen:Z. Tu, Ievgen DonskyiORCiD, H. Qiao, Z. Zhu, Wolfgang UngerORCiD, C. P. R. Hackenberger, W. Chen, M. Adeli, R. Haag
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Advanced Functional Materials
Jahr der Erstveröffentlichung:2020
Organisationseinheit der BAM:6 Materialchemie
6 Materialchemie / 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse
Veröffentlichende Institution:Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Verlag:Wiley VCH
Jahrgang/Band:30
Ausgabe/Heft:35
Erste Seite:2000933
DDC-Klassifikation:Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Freie Schlagwörter:Cancer; Graphen Oxide; Nanoplatform
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Chemie und Prozesstechnik
Material
Material / Nano
DOI:10.1002/adfm.202000933
URN:urn:nbn:de:kobv:b43-510061
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")
Lizenz (Deutsch):License LogoCreative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International
Datum der Freischaltung:13.07.2020
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:13.07.2020
Schriftenreihen ohne Nummerierung:Wissenschaftliche Artikel der BAM
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