Deformable nanocarriers for enhanced drug delivery and cancer therapy

Ziyang Cao , Jing Liu , Xianzhu Yang

Exploration ›› 2024, Vol. 4 ›› Issue (5) : 20230037

PDF
Exploration ›› 2024, Vol. 4 ›› Issue (5) : 20230037 DOI: 10.1002/EXP.20230037
REVIEW

Deformable nanocarriers for enhanced drug delivery and cancer therapy

Author information +
History +
PDF

Abstract

Recently, the field of nanomedicine haswitnessed substantial advancements in the development of nanocarriers for targeted drug delivery, emerges as promising platforms to enhance therapeutic efficacy and minimize adverse effects associated with conventional chemotherapy. Notably, deformable nanocarriers have garnered considerable attention due to their unique capabilities of size changeable, tumor-specific aggregation, stimuli-triggered disintegration, andmorphological transformations. These deformable nanocarriers present significant opportunities for revolutionizing drug delivery strategies, by responding to specific stimuli or environmental cues, enabling achieved various functions at the tumor site, including size-shrinkage nanocarriers enhance drug penetration, aggregative nanocarriers enhance retention effect, disintegrating nanocarriers enable controlled drug release, and shape-changing nanocarriers improve cellular uptake, allowing for personalized treatment approaches and combination therapies. This review provides an overview of recent developments and applications of deformable nanocarriers for enhancing tumor therapy, underscores the diverse design strategies employed to create deformable nanocarriers and elucidates their remarkable potential in targeted tumor therapy.

Keywords

cancer therapy / deformable nanocarriers / drug delivery / stimuli-responsive

Cite this article

Download citation ▾
Ziyang Cao, Jing Liu, Xianzhu Yang. Deformable nanocarriers for enhanced drug delivery and cancer therapy. Exploration, 2024, 4(5): 20230037 DOI:10.1002/EXP.20230037

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

S. Hossen, M. K. Hossain, M. K. Basher, M. N. H. Mia, M. T. Rahman, M. J. Uddin, J. Adv. Res. 2019, 15, 1-18.

[2]

V. J. Venditto, F. C. Szoka, Adv. Drug Delivery Rev. 2013, 65, 80.

[3]

X. Ma, S.-J. Li, Y. Liu, T. Zhang, P. Xue, Y. Kang, Z.-J. Sun, Z. Xu, Chem. Soc. Rev. 2022, 51, 5136.

[4]

Y. Meng, S. Han, J. Yin, J. Wu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 41743.

[5]

S. Mura, J. Nicolas, P. Couvreur, Nat. Mater. 2013, 12, 991.

[6]

J. K. Patra, G. Das, L. F. Fraceto, E. V. R. Campos, M. D. P. Rodriguez-Torres, L. S Acosta-Torres, L. A. Diaz-Torres, R. Grillo, M. K. Swamy, S. Sharma, S. Habtemariam, H. S. Shin, J. Nanobiotechnol. 2018, 16, 71.

[7]

A. Akbarzadeh, R. Rezaei-Sadabady, S. Davaran, S. W. Joo, N. Zarghami, Y. Hanifehpour, M. Samiei, M. Kouhi, K. Nejati-Koshki, Nanoscale Res. Lett. 2013, 8, 102.

[8]

T. C. Johnstone, K. Suntharalingam, S. J. Lippard, Chem. Rev. 2016, 116, 3436.

[9]

S. Wilhelm, A. J. Tavares, Q. Dai, S. Ohta, J. Audet, H. F. Dvorak, W. C. W. Chan, Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 16014.

[10]

L. S. L Price, S. T. Stern, A. M. Deal, A. V. Kabanov, W. C. Zamboni, Sci. Adv. 2020, 6, eaay9249.

[11]

X. You, L. Wang, J. Zhang, T. Tong, C. Dai, C. Chen, J. Wu, Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 107720.

[12]

H. Hu, Z. Zhang, Y. Fang, L. Chen, J. Wu, Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 107953.

[13]

M. Karimi, A. Ghasemi, P. S. Zangabad, R. Rahighi, S. M. M. Basri, H. Mirshekari, M. Amiri, Z. S. Pishabad, A. Aslani, M. Bozorgomid, D. Ghosh, A. Beyzavi, A. Vaseghi, A. R. Aref, L. Haghani, S. Bahrami, M. R. Hamblin, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 1457.

[14]

Q. Sun, Z. Zhou, N. Qiu, Y. Shen, Adv. Mater. 2017, 29, 1606628.

[15]

M. P. Stewart, R. Langer, K. F. Jensen, Chem. Rev. 2018, 118, 7409.

[16]

Y. Duan, A. Dhar, C. Patel, M. Khimani, S. Neogi, P. Sharma, N. S. Kumar, R. L. Vekariya, RSC Adv. 2020, 10, 26777.

[17]

W. Yu, R. Liu, Y. Zhou, H. Gao, ACS Cent. Sci. 2020, 6, 100.

[18]

A. Parodi, N. Quattrocchi, A. L. van de Ven, C. Chiappini, M. Evangelopoulos, J. O. Martinez, B. S. Brown, S. Z. Khaled, I. K. Yazdi, M. Vittoria Enzo, L. Isenhart, M. Ferrari, E. Tasciotti, Nat. Nanotechnol. 2013, 8, 61.

[19]

Z. M. Zhao, A. Ukidve, V. Krishnan, S. Mitragotri, Adv. Drug Delivery Rev. 2019, 143, 3.

[20]

I. M. S Degors, C. F. Wang, Z. U. Rehman, I. S. Zuhorn, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 1750.

[21]

C. Wong, T. Stylianopoulos, J. A. Cui, J. Martin, V. P. Chauhan, W. Jiang, Z. Popovic, R. K. Jain, M. G. Bawendi, D. Fukumura, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2011, 108, 2426.

[22]

J. M. Chan, L. Zhang, R. Tong, D. Ghosh, W. W. Gao, G. Liao, K. P. Yuet, D. Gray, J.-W. Rhee, J. J. Cheng, G. Golomb, P. Libby, R. Langer, O. C. Farokhzad, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2010, 107, 2213.

[23]

M. Goldshtein, E. Forti, E. Ruvinov, S. Cohen, Int. J. Pharm. 2016, 515, 46.

[24]

A. A. Eltoukhy, G. Sahay, J. M. Cunningham, D. G. Anderson, ACS Nano 2014, 8, 7905.

[25]

I. Nakase, H. Akita, K. Kogure, A. Graslund, U. Langel, H. Harashima, S. Futaki, Acc. Chem. Res. 2012, 45, 1132.

[26]

S. Futaki, I. Nakase, Acc. Chem. Res. 2017, 50, 2449.

[27]

D. Chang, S. Niu, H. Chu, D. Zang, J. Sun, X. Wang, T. Liu, J. Mol. Liq. 2022, 356, 119011.

[28]

G. Raffaini, F. Ganazzoli, A. Mazzaglia, Beilstein J. Org. Chem. 2016, 12, 73.

[29]

Z. Cao, Y. Ma, C. Sun, Z. Lu, Z. Yao, J. Wang, D. Li, Y. Yuan, X. Yang, Chem. Mater. 2018, 30, 517.

[30]

J. Xu, W. Han, Z. Cheng, P. Yang, H. Bi, D. Yang, N. Niu, F. He, S. Gai, J. Lin, Chem. Sci. 2018, 9, 3233.

[31]

Y. Sun, H. Sai, K. A. Spoth, K. W. Tan, U. Werner-Zwanziger, J. Zwanziger, S. M. Gruner, L. F. Kourkoutis, U. Wiesner, Nano Lett. 2016, 16, 651.

[32]

P.-P. He, X.-D. Li, L. Wang, H. Wang, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 367.

[33]

S. Wang, Z. Wang, G. Yu, Z. Zhou, O. Jacobson, Y. Liu, Y. Ma, F. Zhang, Z.-Y. Chen, X. Chen, Adv. Sci. 2019, 6, 1801986.

[34]

L. Dai, K. Li, M. Li, X. Zhao, Z. Luo, L. Lu, Y. Luo, K. Cai, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1707249.

[35]

N. Avramovic, B. Mandic, A. Savic-Radojevic, T. Simic, Pharmaceutics 2020, 12, 298.

[36]

I. M. Abdulbaqi, Y. Darwis, N. A. K. Khan, R. Abou Assi, A. A. Khan, Int. J. Nanomed. 2016, 11, 2279.

[37]

S. He, C. Chen, F. Li, W. Xu, D. Li, M. Liang, X. Yang, Nano Lett. 2023, 23, 8978.

[38]

S.-J. Choi, J.-H. Choy, Nanomedicine 2011, 6, 803.

[39]

S. K. Hobbs, W. L. Monsky, F. Yuan, W. G. Roberts, L. Griffith, V. P. Torchilin, R. K. Jain, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1998, 95, 4607.

[40]

W. Xu, D. Li, C. Chen, J. Wang, X. Wei, X. Yang, Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2302231.

[41]

J. Fang, H. Nakamura, H. Maeda, Adv. Drug Delivery Rev. 2011, 63, 136.

[42]

L. Tang, X. Yang, Q. Yin, K. Cai, H. Wang, I. Chaudhury, C. Yao, Q. Zhou, M. Kwon, J. A. Hartman, I. T. Dobrucki, L. W. Dobrucki, L. B. Borst, S. Lezmig, W. G. Helferich, A. L. Ferguson, T. M. Fan, J. Cheng, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2014, 111, 15344.

[43]

R. Wang, Q. Shen, X. Li, C. Xie, W. Lu, S. Wang, J. Wang, D. Wang, M. Liu, Acta Pharm. Sin. B 2018, 8, 825.

[44]

J. Müller, D. Prozeller, A. Ghazaryan, M. Kokkinopoulou, V. Mailänder, S. Morsbach, K. Landfester, Acta Biomater. 2018, 71, 420.

[45]

J. Bariwal, H. Ma, G. A. Altenberg, H. Liang, Chem. Soc. Rev. 2022, 51, 1702.

[46]

L. P. Mendes, J. Pan, V. P. Torchilin, Molecules 2017, 22, 1401.

[47]

Q. Huang, M. Su, L. Zhao, Z. Zhang, Y. Zhang, X. Yang, J. Wang, Nano Today 2023, 50, 101857.

[48]

E. Blanco, H. Shen, M. Ferrari, Nat. Biotechnol. 2015, 33, 941.

[49]

D. Hu, Y. Deng, F. Jia, Q. Jin, J. Ji, ACS Nano 2020, 14, 347.

[50]

E. Chen, B.-M. Chen, Y.-C. Su, Y.-C. Chang, T.-L. Cheng, Y. Barenholz, S. R. Roffler, ACS Nano 2020, 14, 7808.

[51]

X. Dai, Y. Zhu, M. Su, J. Chen, S. Shen, C.-F. Xu, X. Yang, Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2215022.

[52]

Z. Zou, X. He, D. He, K. Wang, Z. Qing, X. Yang, L. Wen, J. Xiong, L. Li, L. Cai, Biomaterials 2015, 58, 35.

[53]

C.-F. Wang, M. P. Sarparanta, E. M. Mäkilä, M. L. Hyvönen, P. M. Laakkonen, J. J. Salonen, J. T. Hirvonen, A. J. Airaksinen, H. A. Santos, Biomaterials 2015, 48, 108.

[54]

L. Su, R. Li, S. Khan, R. Clanton, F. Zhang, Y.-N. Lin, Y. Song, H. Wang, J. Fan, S. Hernandez, A. S. Butters, G. Akabani, R. MacLoughlin, J. Smolen, K. L. Wooley, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 1438.

[55]

W. Cao, Y. He, R. Zhu, Y. He, Z. Hao, Q. Zhao, H. He, S. Wang, C. Li, D. Gao, Chem. Eng. J. 2019, 375, 122080.

[56]

Y. Zhu, L. Jin, J. Chen, M. Su, T. Sun, X. Yang, Adv. Mater. 2023, 35, 2309667.

[57]

J. Salvador, J. Berthelot, C. Bony, B. Robin, J. L. K. Him, D. Noël, E. Belamie, M. Morille, Acta Biomater. 2022, 153, 97.

[58]

T. Feng, X. Ai, G. An, P. Yang, Y. Zhao, ACS Nano 2016, 10, 4410.

[59]

C. Qian, J. Yu, Y. Chen, Q. Hu, X. Xiao, W. Sun, C. Wang, P. Feng, Q.-D. Shen, Z. Gu, Adv. Mater. 2016, 28, 3313.

[60]

Z. Dong, L. Feng, W. Zhu, X. Sun, M. Gao, H. Zhao, Y. Chao, Z. Liu, Biomaterials 2016, 110, 60.

[61]

M. Zhao, D. van Straten, M. L. D. Broekman, V. Préat, R. M. Schiffelers, Theranostics 2020, 10, 1355.

[62]

R. Cheng, F. Meng, C. Deng, H. A. Klok, Z. Zhong, Biomaterials 2013, 34, 3647.

[63]

H.-J. Li, J.-Z. Du, J. Liu, X.-J. Du, S. Shen, Y.-H. Zhu, X. Wang, X. Ye, S. Nie, J. Wang, ACS Nano 2016, 10, 6753.

[64]

K. G. de la Cruz-López, L. J. Castro-Muñoz, D. O. Reyes-Hernández, A. García-Carrancá, J. Manzo-Merino, Front. Oncol. 2019, 9, 1143.

[65]

Z. Ge, S. Liu, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 7289.

[66]

B. C. Evans, C. E. Nelson, S. S. Yu, K. R. Beavers, A. J. Kim, H. Li, H. M. Nelson, T. D. Giorgio, C. L. Duvall, J. Vis. Exp. 2013, 73, e50166.

[67]

G. Cheng, W. Zong, H. Guo, F. Li, X. Zhang, P. Yu, F. Ren, X. Zhang, X. Shi, F. Gao, J. Chang, S. Wang, Adv. Mater. 2021, 33, e2100398.

[68]

X. Liu, Y. Chen, H. Li, N. Huang, Q. Jin, K. Ren, J. Ji, ACS Nano 2013, 7, 6244.

[69]

J. Nam, Y. S. Ha, S. Hwang, W. Lee, J. Song, J. Yoo, S. Kim, Nanoscale 2013, 5, 10175.

[70]

J. Kim, R. J. DeBerardinis, Nat. Med. 2016, 22, 1077.

[71]

L. Megosh, S. K. Gilmour, D. Rosson, A. P. Soler, M. Blessing, J. A. Sawicki, T. G. O’Brien, Cancer Res. 1995, 55, 4205.

[72]

S. Hardy, N. N. Wong, W. J. Muller, M. Park, M. L. Tremblay, Cancer Res. 2010, 70, 8959.

[73]

R. H. Huang, N. Nayeem, Y. He, J. Morales, D. Graham, R. Klajn, M. Contel, S. O’Brien, R. V. Ulijn, Adv. Mater. 2022, 34, e2104962.

[74]

Q. Hu, W. Sun, Y. Lu, H. N. Bomba, Y. Ye, T. Jiang, A. J. Isaacson, Z. Gu, Nano Lett. 2016, 16, 1118.

[75]

X. Ai, C. J. Ho, J. Aw, A. B. Attia, J. Mu, Y. Wang, X. Wang, Y. Wang, X. Liu, H. Chen, M. Gao, X. Chen, E. K. Yeow, G. Liu, M. Olivo, B. Xing, Nat. Commun. 2016, 7, 10432.

[76]

K. Long, Y. Yang, W. Lv, K. Jiang, Y. Li, A. C. Y. Lo, W. C. Lam, C. Zhan, W. Wang, Adv. Sci. 2021, 8, e2101754.

[77]

X. Cheng, R. Sun, L. Yin, Z. Chai, H. Shi, M. Gao, Adv. Mater. 2017, 29, 1604894.

[78]

H. Zhang, J. Muhammad, K. Liu, R. H. A. Ras, O. Ikkala, Nanoscale 2019, 11, 14118.

[79]

M. Wrzaczek, M. Brosche, J. Kangasjarvi, Curr. Opin. Plant Biol. 2013, 16, 575.

[80]

T. Liu, L. Sun, Y. Zhang, Y. Wang, J. Zheng, J. Biochem. Mol. Toxicol. 2022, 36, e22942.

[81]

L.-H. Fu, Y. Wan, C. Qi, J. He, C. Li, C. Yang, H. Xu, J. Lin, P. Huang, Adv. Mater. 2021, 33, e2006892.

[82]

Z. Gao, Y. Hou, J. Zeng, L. Chen, C. Liu, W. Yang, M. Gao, Adv. Mater. 2017, 29, 1701095.

[83]

Y He, Y. Cao, Z. Mao, Y. Zhou, Y. Zhang, R. Pei, J. Mater. Chem. B 2021, 9, 1821.

[84]

W. Gao, C.-M. J. Hu, R. H. Fang, B. T. Luk, J. Su, L. Zhang, Adv. Mater. 2013, 25, 549.

[85]

J. S. Suk, Q. G. Xu, N. Kim, J. Hanes, L. M. Ensign, Adv. Drug Delivery Rev. 2016, 99, 28.

[86]

M. D. Howard, M. Jay, T. D. Dziublal, X. Lu, J. Biomed. Nanotechnol. 2008, 4, 133.

[87]

M. Sun, F. Liu, Y. Zhu, W. Wang, J. Hu, J. Liu, Z. Dai, K. Wang, Y. Wei, J. Bai, W. Gao, Nanoscale 2016, 8, 4452.

[88]

L. Wang, J. Huang, H. Chen, H. Wu, Y. Xu, Y. Li, H. Yi, Y. A. Wang, L. Yang, H. Mao, ACS Nano. 2017, 11, 4582.

[89]

A. E. Hansen, A. L. Petersen, J. R. Henriksen, B. Boerresen, P. Rasmussen, D. R. Elema, P. M. Rosenschold, A. T. Kristensen, A. Kjaer, T. L. Andresen, ACS Nano 2015, 9, 6985.

[90]

M. Liang, Y. Gao, W. Qiu, M. Ye, J. Hu, J. Xu, P. Xue, Y. Kang, Z. Xu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 37680.

[91]

C. Wang, S. Degnan-Morgenstern, J. D. Martin, M. D. Stuber, AIChE J. 2022, 68, e17747.

[92]

B. Tian, Y. Liu, J. Liu, Carbohydr. Polym. 2021, 251, 116871.

[93]

Y. Huang, L. Zou, J. Wang, Q. Jin, J. Ji, Wiley Interdiscip. Rev.: Nanomed. Nanobiotechnol. 2022, 14, e1775.

[94]

M. Kenchegowda, M. Rahamathulla, U. Hani, M. Y. Begum, S. Guruswamy, R. A. M. Osmani, M. P. Gowrav, S. Alshehri, M. M. Ghoneim, A. Alshlowi, D. V. Gowda, Molecules 2022, 27, 146.

[95]

H.-J. Li, J.-Z. Du, X.-J. Du, C.-F. Xu, C.-Y. Sun, H.-X. Wang, Z.-T. Cao, X.-Z. Yang, Y.-H. Zhu, S.-M. Nie, J. Wang, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2016, 113, 4164.

[96]

Y. He, X. Fan, X. Wu, T. Hu, F. Zhou, S. Tan, B. Chen, A. Pan, S. Liang, H. Xu, Nanoscale 2022, 14, 1271.

[97]

C. Hu, X. Cun, S. Ruan, R. Liu, W. Xiao, X. Yang, Y. Yang, C. Yang, H. Gao, Biomaterials 2018, 168, 64.

[98]

M. Han, M.-Y. Huang-Fu, W.-W. Guo, N.-N. Guo, J. Chen, H.-N. Liu, Z.-Q. Xie, M.-T. Lin, Q.-C. Wei, J.-Q. Gao, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 42459.

[99]

L. Dai, X. Li, X. Zheng, Z. Fu, M. Yao, S. Meng, J. Zhang, B. Han, Q. Gao, J. Chang, K. Cai, H. Yang, Biomaterials 2021, 276, 121010.

[100]

F. M. Kashkooli, M. Soltani, M. Souri, J. Controlled Release 2020, 327, 316.

[101]

J. Wang, S. Shen, J. Li, Z. Cao, X. Yang, ACS Nano 2021, 15, 4636.

[102]

H. Jin, T. Zhu, X. Huang, M. Sun, H. Li, X. Zhu, M. Liu, Y. Xie, W. Huang, D. Yan, Biomaterials 2019, 211, 68.

[103]

M. Lu, H. Xing, W. Shao, T. Zhang, M. Zhang, Y. Wang, F. Li, Y. Weng, A. Zheng, Y. Huang, X.-J. Liang, Adv. Mater. 2022, 34, e2204765.

[104]

L. Chen, Y. Liu, W. Guo, Z. Liu, Exploration 2022, 2, 20210099.

[105]

V. P. Torchilin, Nat. Rev. Drug Discovery 2014, 13, 813.

[106]

R. Liu, C. Luo, Z. Pang, J. Zhang, S. Ruan, M. Wu, L. Wang, T. Sun, N. Li, L. Han, J. Shi, Y. Huang, W. Guo, S. Peng, W. Zhou, H. Gao, Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 107518.

[107]

Y. Zheng, Y. Han, Q. Sun, Z. Li, Exploration 2021, 2, 20210166.

[108]

E.-K. Lim, B. H. Chung, S. J. Chung, Curr. Drug Targets 2018, 19, 300.

[109]

G. Liu, X. Zhao, Y. Zhang, J. Xu, J. Xu, Y. Li, H. Min, J. Shi, Y. Zhao, J. Wei, J. Wang, G. Nie, Adv. Mater. 2019, 31, 1900795.

[110]

S. Li, L. Chen, K. Huang, N. Chen, Q. Zhan, K. Yi, H. Qi, C. Liu, Y. Tan, X. Hou, Y. Lu, J. Zhao, X. Yuan, C. Kang, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1903296.

[111]

G. L. Semenza, Nat. Rev. Cancer 2003, 3, 721.

[112]

F. Sivandzade, S. Prasad, A. Bhalerao, L. Cucullo, Redox Biol. 2019, 21, 101059.

[113]

I. Y. Iskusnykh, A. A. Zakharova, D. Pathak, Molecules 2022, 27, 324.

[114]

M. Zhang, Y. Weng, Z. Cao, S. Guo, B. Hu, M. Lu, W. Guo, T. Yang, C. Li, X. Yang, Y. Huang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 32289.

[115]

M. Zhang, W. Shao, T. Yang, H. Liu, S. Guo, D. Zhao, Y. Weng, X.-J. Liang, Y. Huang, Adv. Sci. 2022, 9, 2201135.

[116]

X. Xu, P. E. Saw, W. Tao, Y. Li, X. Ji, S. Bhasin, Y. Liu, D. Ayyash, J. Rasmussen, M. Huo, J. Shi, O. C. Farokhzad, Adv. Mater. 2017, 29, 1700141.

[117]

G. Yang, S. Z. F. Phua, W. Q. Lim, R. Zhang, L. Feng, G. Liu, H. Wu, A. K. Bindra, D. Jana, Z. Liu, Y. Zhao, Adv. Mater. 2019, 31, 1901513.

[118]

Z. Zhou, A. Chan, Z. Wang, X. Huang, G. Yu, O. Jacobson, S. Wang, Y. Liu, L. Shan, Y. Dai, Z. Shen, L. Lin, W. Chen, X. Chen, Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 8463.

[119]

H.-W. An, D.-Y. Hou, J. Yang, Z.-Q. Wang, M.-D. Wang, R. Zheng, N.-Y. Zhang, X.-J. Hu, Z.-J. Wang, L. Wang, D. Liu, J.-F. Hao, W. Xu, Y. Zhao, H. Wang, Sci. Adv. 2023, 9, eabq822.

[120]

R. Liu, M. Yu, X. Yang, C. S. Umeshappa, C. Hu, W. Yu, L. Qin, Y. Huang, H. Gao, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1808462.

[121]

Z. Gong, B. Zhou, X. Liu, J. Cao, Z. Hong, J. Wang, X. Sun, X. Yuan, H. Tan, H. Ji, J. Bai, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 55913.

[122]

J. D. Hartgerink, E. Beniash, S. I. Stupp, Science 2001, 294, 1684.

[123]

X.-X. Zhao, L.-L. Li, Y. Zhao, H.-W. An, Q. Cai, J.-Y. Lang, X.-X. Han, B. Peng, Y. Fei, H. Liu, H. Qin, G. Nie, H. Wang, Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 15287.

[124]

G.-B. Qi, Y.-J. Gao, L. Wang, H. Wang, Adv. Mater. 2018, 30, 1703444.

[125]

X.-X. Hu, P.-P. He, G.-B. Qi, Y.-J. Gao, Y.-X. Lin, C. Yang, P.-P. Yang, H. Hao, L. Wang, H. Wang, ACS Nano 2017, 11, 4086.

[126]

L. Zhang, D. Jing, N. Jiang, T. Rojalin, C. M. Baehr, D. Zhang, W. Xiao, Y. Wu, Z. Cong, J. J. Li, Y. Li, L. Wang, K. S. Lam, Nat. Nanotechnol. 2020, 15, 145.

[127]

L.-L. Li, S.-L. Qiao, W.-J. Liu, Y. Ma, D. Wan, J. Pan, H. Wang, Nat. Commun. 2017, 8, 1276.

[128]

C. Wu, R. Zhang, W. Du, L. Cheng, G. Liang, Nano Lett. 2018, 18, 7749.

[129]

T. Traitel, J. Kost, Biomaterials 2004, 553, 29.

[130]

J.-O. You, D. T. Auguste, Nano Lett. 2009, 9, 4467.

[131]

K. Cheng, Y. Ding, Y. Zhao, S Ye, X. Zhao, Y. Zhang, T. Ji, H. Wu, B. Wang, G. J. Anderson, L. Ren, G. Nie, Nano Lett. 2018, 18, 3250.

[132]

M. Sun, T. Yue, C. Wang, Z. Fan, E. Gazit, J. Du, ACS Nano 2022, 16, 9183.

[133]

S. Jia, A. Tan, A. Hawley, B. Graham, B. Boyd, J. Colloid Interface Sci. 2019, 548, 151.

[134]

Y. Zhao, T. Zhao, Y. Cao, J. Sun, Q. Zhou, H. Chen, S. Guo, Y. Wang, Y. Zhen, X.-J. Liang, S. Zhang, ACS Nano 2021, 15, 6517.

[135]

G. Kasparyan, C. Poojari, T. Rog, J. S. Hub, J. Phys. Chem. B 2020, 124, 8811.

[136]

Y. Zhu, Y. Song, Z. Cao, L. Dong, S. Shen, Y. Lu, X. Yang, Adv. Sci. 2023, 10, 2204793.

RIGHTS & PERMISSIONS

2024 The Author(s). Exploration published by Henan University and John Wiley & Sons Australia, Ltd.

AI Summary AI Mindmap
PDF

169

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/