Präzise Nanomedizin wurde umfassend für eine effiziente Krebsbildgebung und gezielte Krebstherapie erforscht, wie einige Durchbrüche in ihren präklinischen und klinischen Untersuchungen belegen. Sogenannte intelligente Nanopartikel wurden dabei umfassend für Krebstherapien wie Chemotherapie, Gentherapie, Immuntherapie, Phototherapie und Strahlentherapie erforscht. Die Gestaltung solcher intelligenten Nanopartikel beruht häufig auf ihrer Fähigkeit, auf äußere oder intrinsische Reize an der Tumorstelle zu reagieren. Dadurch erzeugen sie eine präzise Tumorlokalisierung und aktivierbare Bildgebungssignale. Im Allgemeinen werden exogene Reize wie Licht, Temperatur, Ultraschall und Magnetfeld lokal genutzt, um die intelligenten Veränderungen von Nanopartikeln an der Tumorstelle auszulösen, während intrinsische Reize dafür sorgen können, dass die Nanopartikel als Reaktion auf die Mikroumgebung des Tumors und andere Kennzeichen automatisch eine intelligente Abgabe zeigen. Sobald die Nanopartikel also die Transportbarrieren überwinden, könnten ihre intelligenten oder auf Reize reagierenden Eigenschaften schnell aktiviert werden, um bildgebende Signale zu erzeugen oder Medikamente an…