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锰酞菁配合物及其纳米粒子的合成与声动力性能研究

发布时间:2022-11-04 22:12
  金属配合物被广泛用作抗癌药物,而传统化学疗法存在严重副作用,传统的光动力疗法(PDT)/光热疗法(PTT)受到光组织穿透深度低和潜在光毒性等问题的严重困扰,而限制了其应用。但声动力疗法(SDT)由于更深的组织穿透性,更高的精确度和更少的副作用,可以打破光活化疗法的障碍成为有效的替代品。声动力疗法(SDT)通过激活声敏剂和引发活性氧(ROS)损伤恶性组织,是一种非侵入性超声(US)治疗方法。在本篇论文中,合成了5种酞菁配合物(Mn Cl Pc、Mn Pc、Zn Pc、Pd Pc和P(OMe)2Pc)。通过化合物在溶液中的光物理、稳定性、声动力、光动力和光热等性质的探索,最终筛选出性质突出的Mn Cl Pc配合物,然后通过将其与人血清白蛋白(HSA)超声冰浴封装在一起,形成Mn Cl Pc@HSA纳米粒子,以改善水溶性和生物相容性。由于具有近红外区吸收和顺磁性过渡金属Mn离子,使得它表现出优异的光学和磁学性质。Mn Cl Pc@HSA纳米复合物可作为纳米声增敏剂,在超声下会产生单线态氧(1O2),并且在过氧化氢存在下产生更多的ROS。同时它能够对于肿瘤部位光声/磁共振双模成像追踪肿瘤中纳米... 

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 金属酞菁配合物概述
        1.1.1 金属酞菁配合物的合成
        1.1.2 金属酞菁配合物的结构和性质
    1.2 声动力学疗法
        1.2.1 声动力治疗的概述
        1.2.2 声动力学疗法原理
        1.2.3 声敏剂的种类
    1.3 光动力学疗法
        1.3.1 光动力的概述
        1.3.2 光动力原理
        1.3.3 光敏剂的种类
    1.4 光热疗法
        1.4.1 光热疗法的概述
        1.4.2 光热剂(PTA)的种类
    1.5 核磁共振成像
        1.5.1 磁共振成像的概述
        1.5.2 MRI的基本原理
        1.5.3 MRI造影剂
    1.6 光声成像
        1.6.1 光声成像的概述
        1.6.2 光声成像的基本原理
        1.6.3 光声成像造影剂
    1.7 论文研究内容
    参考文献
第2章 烷氧基八取代酞菁配合物的合成及性质研究
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验试剂和药品
        2.2.2 实验仪器
    2.3 实验方法
        2.3.1 酞菁配合物的合成
        2.3.2 光物理性质
        2.3.3 稳定性研究
        2.3.4 三氟乙酸的响应研究
        2.3.5 声动力学性质研究
        2.3.6 过氧化氢增强声动力学机制研究
        2.3.7 光动力学性质研究
        2.3.8 光热性质的研究
    2.4 实验结果与讨论
        2.4.1 酞菁配合物的合成与表征
        2.4.2 酞菁配合物的光物理性质
        2.4.3 水对酞菁配合物吸收光谱影响和稳定性的研究
        2.4.4 金属酞菁配合物与三氟乙酸的响应
        2.4.5 金属酞菁配合物的声动力学性质
        2.4.6 过氧化氢促进MnClPc声动力效果的研究
        2.4.7 金属酞菁配合物的光动力学性质
        2.4.8 金属酞菁配合物的光热性质
    2.5 本章小结
    参考文献
第3章 HSA修饰锰酞菁纳米粒子在核磁共振/光声引导过氧化氢增强的声动力学治疗研究
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验试剂和药品
        3.2.2 实验仪器
    3.3 实验方法
        3.3.1 MnClPc@HSA纳米粒子的合成
        3.3.2 HSA包裹MnClPc前后的吸收光谱变化
        3.3.3 标准曲线的建立
        3.3.4 MnClPc@HSA纳米粒子稳定性
        3.3.5 声动力学性质研究
        3.3.6 光动力学性质研究
        3.3.7 光热性质研究
        3.3.8 溶液核磁共振成像
        3.3.9 光声成像
        3.3.10 建立肿瘤4T1 模型
        3.3.11 小鼠体内MRI成像
        3.3.12 小鼠体内光声成像
    3.4 实验结果与讨论
        3.4.1 MnClPc@HSA纳米粒子的合成及表征
        3.4.2 纳米粒子的光物理性质
        3.4.3 MnClPc@HSA纳米粒子稳定性
        3.4.4 声动力学性质
        3.4.5 光动力学性质
        3.4.6 光热性质
        3.4.7 溶液MRI性质
        3.4.8 溶液PAI性质
        3.4.9 活体PAI性质
        3.4.10 活体MRI性质
    3.5 本章小结
    参考文献
第4章 总结与展望
附录
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]Precise nanomedicine for intelligent therapy of cancer[J]. Huabing Chen,Zhanjun Gu,Hongwei An,Chunying Chen,Jie Chen,Ran Cui,Siqin Chen,Weihai Chen,Xuesi Chen,Xiaoyuan Chen,Zhuo Chen,Baoquan Ding,Qian Dong,Qin Fan,Ting Fu,Dayong Hou,Qiao Jiang,Hengte Ke,Xiqun Jiang,Gang Liu,Suping Li,Tianyu Li,Zhuang Liu,Guangjun Nie,Muhammad Ovais,Daiwen Pang,Nasha Qiu,Youqing Shen,Huayu Tian,Chao Wang,Hao Wang,Ziqi Wang,Huaping Xu,Jiang-Fei Xu,Xiangliang Yang,Shuang Zhu,Xianchuang Zheng,Xianzheng Zhang,Yanbing Zhao,Weihong Tan,Xi Zhang,Yuliang Zhao.  Science China(Chemistry). 2018(12)



本文编号:3701423

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