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Mn-卟啉金属有机框架用于MRI介导自供氧的光动力治疗研究

发布时间:2023-04-08 20:49
  近年来,随着环境污染问题以及食品安全问题的日益严重,癌症已成为人类健康的头号杀手。在治疗方面,传统的治疗方法如手术治疗,放疗和化疗等治疗周期长,副作用大且会给病人带来极大痛苦。因此更温和安全的治疗手段越来越受到人们的关注。光动力疗法(PDT)以非侵入性且具有独特选择性而受到广泛关注,作为治疗肿瘤的一种重要方法,它主要是通过光照激发光敏剂发生电子跃迁,之后把能量转移给氧气分子产生具有细胞毒性的活性氧自由基(例如1O2)杀死肿瘤细胞,以此达到治疗肿瘤的目的。但是PDT的过程中,肿瘤微环境的乏氧严重限制了活性氧的产生,极大影响了PDT的成效。在诊断方面,磁共振成像(MRI)具有无电离辐射、空间分辨率高和可多维度成像等优点,是临床诊断的重要影像技术。但是,目前广泛使用的小分子Gd-基造影剂存在成像效果差和潜在的生物毒性等问题。锰-基磁共振造影剂由于具有代替Gd-基造影剂的潜力而受到广泛的关注,但锰-配合物往往表现出低的T1-弛豫率。基于此,我们利用Mn-卟啉配体与六核Zr6簇构建了多孔金属-有机框架(PCN-222(Mn))。由于具有催化功能和影响水质子弛豫的Mn金属位点高密度地分布在具有亲水...

【文章页数】:66 页

【学位级别】:硕士

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摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 肿瘤
    1.2 肿瘤的主要诊疗技术
        1.2.1 手术治疗
        1.2.2 化疗和放疗
        1.2.3 光动力治疗
    1.3 光动力治疗研究现状
    1.4 核磁共振成像
        1.4.1 核磁共振成像概述
        1.4.2 核磁共振造影剂概述
        1.4.3 核磁共振造影剂的分类
    1.5 金属有机框架
    1.6 本论文的选题意义及主要研究内容
    参考文献
第2章 Mn-卟啉金属有机框架用于MRI介导自供氧的光动力治疗研究
    2.1 引言
    2.2 实验试剂与仪器设备
        2.2.1 实验试剂
        2.2.2 实验仪器设备
    2.3 实验步骤
        2.3.1 Mn-TPPCOOMe的合成
        2.3.2 Mn-TCPP的合成
        2.3.3 PCN-222(Mn)的合成
        2.3.4 PCN-222和PCN-222(Mn)的X射线粉末衍射(XRD)表征
        2.3.5 PCN-222和PCN-222(Mn)紫外可见吸收光谱(Uv-vis)表征
        2.3.6 PCN-222和PCN-222(Mn)的SEM及 TEM测试表征
        2.3.7 PCN-222和PCN-222(Mn)的水合动力学直径(DLS)以及Zeta电位表征
        2.3.8 PCN-222和PCN-222(Mn)的生物稳定性追踪
        2.3.9 PCN-222和PCN-222(Mn)的溶解氧测试
        2.3.10 PCN-222和PCN-222(Mn)单线态氧气生成测试
        2.3.11 PCN-222和PCN-222(Mn)的溶液磁共振成像(MRI)性质测试
        2.3.12 细胞培养和细胞毒性试验
        2.3.13 激光共聚焦实验
        2.3.14 小鼠肿瘤模型构建
        2.3.15 活体MRI测试
        2.3.16 活体光动力疗法
    2.4 结果与讨论
        2.4.1 材料的合成和表征
        2.4.2 PCN-222(Mn)的稳定性追踪
        2.4.3 PCN-222(Mn)的磁共振性能分析
        2.4.4 PCN-222(Mn)的过氧化氢酶特性
        2.4.5 体外PDT特性
        2.4.6 材料的细胞毒性测试
        2.4.7 细胞激光共聚焦测试
        2.4.8 细胞治疗的MTT方法测试
        2.4.9 流式细胞实验
        2.4.10 小鼠MR成像实验
        2.4.11 小鼠光动力治疗实验
        2.4.12 小鼠肿瘤的乏氧性检测实验
    2.5 论文小结
    参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢



本文编号:3786449

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