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多聚赖氨酸修饰的钯碲纳米线在肿瘤光声成像和光热治疗中的应用

发布时间:2020-10-26 19:49
   近年来,恶性肿瘤已经严重危害人类的生命健康,研究替代传统癌症治疗方法引起了广泛关注。其中,光热疗法(PTT)是一种非侵入性的局部治疗,具有远程可控性,低毒性和副作用等优点,在肿瘤治疗领域具有极大地发展潜力。我们通过高温水热合成超细的碲纳米线(TeNW),与H2PdC14发生电偶反应生成合金相的钯碲纳米线(PdTe NW),并在其表面修饰多聚赖氨酸(PLL),成功合成了具有优异生物相容性和光热稳定性的PLL-PdTeNW,长度约为200 nm,能在水溶液中均匀分散。PLL-PdTeNW的光热转化率为41%,在体内水平上具有良好的光声成像和光热成像,并且通过光热杀伤可以完全去除肿瘤,有效抑制肿瘤细胞扩散。基于PLL-PdTe NW优异的光热治疗效果,将核磁共振成像技术与光热治疗结合起来对发展临床光热治疗具有重要意义。羟丙基甲壳素和氧化葡甘聚糖混合通过醛基和氨基缩合反应形成席夫碱动态键生成HPCT-KGM水凝胶,在HPCT-KGM 水凝胶中载入 PLL-PdTe NW 和 NaGdF4:Yb,Er@NaDyF4 核壳结构纳米颗粒,成功合成了核磁共振和光声双模态成像和光热治疗一体化的纳米复合水凝胶。
【学位单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:R730;TB383.1
【部分图文】:

示意图,可逆性原理,荧光探针,水凝胶


In?Vivo??Cnemo-Photothermal?Synergist-c?Cancer?Therapy?n.??图1.?8可注射沏NIR/pH响应性纳米复合水凝胶的化学-光热协同癌症治疗的示意图??Figure?1.8?Schematic?illustration?of?the?formation?of?injectable,?NIR/pH-responsive??nanocomposite?hydrogel?and?chemo-photothermal?synergistic?cancer?therapy?as?long-acting??implant??徐晓宇课题组将金纳米棒(GNRs)载入由N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)和??丙烯酸甲酯(3-环糊精(MPCD)组成的水凝胶,构建成NIR/pH响应性的可注射??型NIPAm-co-MPCD/GNRs纳米复合水凝胶,实现癌症化疗-光热治疗协同治疗。??纳米复合水凝胶具有可调的力学性能和膨胀性能、凝胶特性和优良的近红外光响??应性能。载入GNRs后提高了水凝胶的力学性能,并且该水凝胶具有高度均匀的??三维多孔结构,载入疏水性药物DOX后,可以在一个多月的时间内缓慢稳定的??释放D0X。通过近红外光照射后GNRs通过光热效应产生大量的热量导致水凝胶??网络崩溃,从而加速了网络中游离D0X的释放。在体内抗肿瘤实验中证明了该??纳米复合水凝胶具有化学-光热协同治疗能力

红外光谱分析


Figure?3.?6?a)TG?analyze?of?PLL-PdTe?NW.?b)?Zeta?potentials?of?PdTe?NW?before?and?after?PLL??coating??如图3.7?PLL-PdTe?NW红外光谱图所示,波长在1655?cm-1的峰是由于PLL??上的氨基官能团产生的。波长在2925?cnr1和3433?cm-1的峰是由于PLL上的C-H??键和N-H键引起的,这些吸收峰全部来源于包覆在PdTeNW表面的多聚赖氨酸,??证明了?PLL可以修饰在PdTe?NW表面。??—PLL-PdTe?NWs??1^/??I?一xXI?"??to?^??仁?-??4000?3500?3000?2500?2000?1500?1000??Wavenumber?(cm?)??图3.?7?PLL-PdTeNW的红外光谱分析图??Figure?3.?7?Infrared?spectrum?analysis?diagram?of?PLL-PdTe?NW??通过紫外-可见分光光度计(UV-Vis?spectrophotometer)检测不同浓度(3.125、??6.25、12.5、25、50、100?(ig/mL)的?PLL-PdTeNW?的吸收光谱,如图?3.8?a?所示,??PLL-PdTe?NW在800?nm波长后的近红外光区域具有较强的光吸收能力,并且随??着浓度的增加光吸收强度逐渐增加。记录不同浓度的PLL-PdTeNW在近红外光??区波长为808?nm处的吸光值并进行线性拟合(图3.8?b)

拟合曲线,吸光值,近红外,拟合曲线


Figure?3.?6?a)TG?analyze?of?PLL-PdTe?NW.?b)?Zeta?potentials?of?PdTe?NW?before?and?after?PLL??coating??如图3.7?PLL-PdTe?NW红外光谱图所示,波长在1655?cm-1的峰是由于PLL??上的氨基官能团产生的。波长在2925?cnr1和3433?cm-1的峰是由于PLL上的C-H??键和N-H键引起的,这些吸收峰全部来源于包覆在PdTeNW表面的多聚赖氨酸,??证明了?PLL可以修饰在PdTe?NW表面。??—PLL-PdTe?NWs??1^/??I?一xXI?"??to?^??仁?-??4000?3500?3000?2500?2000?1500?1000??Wavenumber?(cm?)??图3.?7?PLL-PdTeNW的红外光谱分析图??Figure?3.?7?Infrared?spectrum?analysis?diagram?of?PLL-PdTe?NW??通过紫外-可见分光光度计(UV-Vis?spectrophotometer)检测不同浓度(3.125、??6.25、12.5、25、50、100?(ig/mL)的?PLL-PdTeNW?的吸收光谱,如图?3.8?a?所示,??PLL-PdTe?NW在800?nm波长后的近红外光区域具有较强的光吸收能力,并且随??着浓度的增加光吸收强度逐渐增加。记录不同浓度的PLL-PdTeNW在近红外光??区波长为808?nm处的吸光值并进行线性拟合(图3.8?b)
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本文编号:2857450

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