Рак является одним из заболеваний с высокой смертностью в мире. Традиционные методы лечения, такие как химиотерапия, радиотерапия и хирургия, часто оказываются недостаточно эффективными из-за их ограничений. Фототермическая терапия (Photothermal therapy, PTT) основана на фототермическом эффекте фототермического агента, который преобразует энергию ближнего инфракрасного света в тепло для уничтожения раковых клеток. Однако для абляции опухоли при PTT необходима высокая температура, которая обычно вызывает повреждение окружающих нормальных тканей и органов. Использование мягкой фототермической терапии (Mild photothermal therapy, mPTT) при относительно низкой температуре (38~43 ℃) имеет важное значение для продвижения клинического применения PTT при лечении опухолей. Но даже небольшое повышение температуры вызывает тепловой стресс у раковых клеток и повышает экспрессию белков теплового шока (Heat shock proteins, HSPs), что снижает эффективность mPTT. Для улучшения терапевтического эффекта mPTT в данном исследовании использовался нанокомпозит на основе дендритов с мезопористым кремнием, покрытый редкоземельными флуоресцентными нанокристаллами (DCNP@DMSN), на поверхности которого был модифицирован нанозим MnFe2O4, а в порах загружен индоцианиновый зеленый (ICG). Разработана система координированного комбинированного лечения mPTT с использованием ближнего инфракрасного (NIR) света, управляемого NIR-флуоресцентной визуализацией и кинетическими эффектами. Система демонстрирует химические кинетические эффекты, чувствительные к микросреде опухоли, и фотодинамические эффекты, вызванные NIR-воздействием, при этом активные кислородные виды и пероксиды липидов, возникающие в ходе лечения, снижают экспрессию стрессового HSP70, вызванного низкотемпературной фототермической терапией, реализуя кинетически индуцированное mPTT и демонстрируя хорошие противоопухолевые свойства в модели рака молочной железы 4T1. Кроме того, данная платформа обладает функцией NIR-II флуоресцентной визуализации, что позволяет локализовать опухоли in vivo. Это имеет важное значение для разработки многофункциональных интегрированных наноплатформ для диагностики и терапии, обеспечивающих визуализацию, персонализацию и точность лечения, улучшая эффективность терапии опухолей.