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Fe 3 O 4 @C@IRMOF-3与红光碳量子点为基的多功能纳米载体设计及应用

发布时间:2021-02-23 18:19
  随着各种治疗肿瘤方法逐渐发展,传统的纳米材料已经不能适应当代解决肿瘤问题的需求,因此构建新型多功能纳米药物载体已成为研究热点。纳米碳基材料由于具有优异的物理化学性质,比如生物相容性良好、易修饰、低毒性、高热转化效率、容易官能化等,从而在生物医用领域中占据重要地位。在本论文中,主要构建了以介孔碳为基与碳量子点为基的碳材料纳米运输载体,这为发展新型纳米药物提供了重要借鉴意义,主要研究工作和结果如下:(1)合成了Fe3O4@C@IRMOF-3-FA/PEG多功能纳米载体,该载体具有靶向性以及微环境响应性。纳米载体可以在360 nm激发下发射蓝色荧光,实现光学监测细胞内化过程,并且表现出74.9%的高负载药物能力。装载药物的纳米粒子显示出pH响应性药物释放,且纳米载体的PEG化方法可有效地抑制体外爆发性药物释放。细胞毒性结果表明,光热-化疗相结合进行肿瘤治疗成为有效的策略。(2)采用一锅溶剂热法制备了Fe3O4@C,可以发现,在反应体系中加入水的比例对Fe3O4@... 

【文章来源】:青岛大学山东省

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 纳米碳基材料简介
    1.2 纳米碳基材料分类
        1.2.1 碳纳米管
        1.2.2 石墨烯
        1.2.3 碳点
        1.2.4 介孔碳
        1.2.5 其它碳基材料
    1.3 纳米碳基材料的合成
        1.3.1 碳量子点的合成
        1.3.2 介孔碳的合成
    1.4 纳米碳基材料在治疗肿瘤的应用
        1.4.1 在药物输送的应用
            1.4.1.1 碳纳米管的药物输送应用
            1.4.1.2 石墨烯的药物输送应用
            1.4.1.3 碳点的药物输送应用
            1.4.1.4 介孔碳的药物输送应用
        1.4.2 在光热治疗的应用
            1.4.2.1 碳纳米管的光热应用
            1.4.2.2 石墨烯的光热应用
            1.4.2.3 碳点的光热应用
            1.4.2.4 介孔碳的光热应用
    1.5 本论文的创新点及意义
3O4@C@IRMOF-3 纳米载体制备及应用">第二章 基于多功能Fe3O4@C@IRMOF-3 纳米载体制备及应用
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验所用试剂及仪器
3O4@C纳米粒子的制备">        2.2.2 Fe3O4@C纳米粒子的制备
        2.2.3 金属有机框架IRMOF-3 纳米粒子的制备
3O4@C@MMOF纳米粒子的制备">        2.2.4 Fe3O4@C@MMOF纳米粒子的制备
        2.2.5 mPEG-CHO聚合物的制备
3O4@C@MMOF-FA的制备">        2.2.6 Fe3O4@C@MMOF-FA的制备
3O4@C@MMOF-mPEG-CHO载体的制备">        2.2.7 Fe3O4@C@MMOF-mPEG-CHO载体的制备
        2.2.8 纳米组合体的药物负载与释放实验
        2.2.9 MTT法细胞毒性实验
        2.2.10 体外荧光成像实验
    2.3 结果与讨论
3O4@C@IRMOF-3 纳米粒径表征">        2.3.1 Fe3O4@C@IRMOF-3 纳米粒径表征
3O4@C@IRMOF-3 纳米基团结构表征">        2.3.2 Fe3O4@C@IRMOF-3 纳米基团结构表征
3O4@C@IRMOF-3 纳米粒子荧光检测">        2.3.3 Fe3O4@C@IRMOF-3 纳米粒子荧光检测
3O4@C@IRMOF-3 纳米粒子光热检测">        2.3.4 Fe3O4@C@IRMOF-3 纳米粒子光热检测
3O4@C@IRMOF-3 纳米磁性检测">        2.3.5 Fe3O4@C@IRMOF-3 纳米磁性检测
        2.3.6 纳米组合体的药物负载及释放能力研究
        2.3.7 纳米组合体细胞毒性研究
        2.3.8 纳米组合体细胞内化研究
    2.4 本章小结
3O4@C超顺磁纳米球性质的影响">第三章 水对Fe3O4@C超顺磁纳米球性质的影响
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验所用试剂及仪器
3O4@C纳米粒子的制备">        3.2.2 Fe3O4@C纳米粒子的制备
3O4@C纳米粒子的制备">        3.2.3 水掺杂后的Fe3O4@C纳米粒子的制备
    3.3 结果与讨论
3O4@C纳米球形态的影响">        3.3.1 水对Fe3O4@C纳米球形态的影响
3O4@C纳米球化学表面的影响">        3.3.2 水对Fe3O4@C纳米球化学表面的影响
3O4@C纳米球吸光度的影响">        3.3.3 水对Fe3O4@C纳米球吸光度的影响
3O4@C纳米球孔径的影响">        3.3.4 水对Fe3O4@C纳米球孔径的影响
    3.4 本章小结
第四章 基于红光碳量子点的多功能载体在癌症治疗应用
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验所用试剂及仪器
        4.2.2 碳量子点的制备
        4.2.3 mPEG-CHO的制备
        4.2.4 碳量子点-mPEG-CHO的制备
        4.2.5 组合体的药物负载实验
        4.2.6 组合体的药物释放实验
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 红光碳量子点粒径的表征
        4.3.2 红光碳量子点的基团结构的表征
        4.3.3 红光碳量子点的荧光检测
        4.3.4 红光碳量子点的光热检测
        4.3.5 纳米组合体的表征
        4.3.6 R-CD药物负载能力的研究
        4.3.7 R-CD@mPEG-CHO药物释放能力的研究
    4.4 本章小结
第五章 结论与展望
参考文献
攻读学位期间的研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]沸石分子筛的绿色合成路线[J]. 历阳,孙洪满,王有和,许本静,阎子峰.  化学进展. 2015(05)
[2]介孔碳生物材料(英文)[J]. 陈雨,施剑林.  Science China Materials. 2015(03)



本文编号:3048019

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