基于共轭聚合物的生物传感和肿瘤诊疗体系的构建及研究
发布时间:2020-12-29 05:53
近年来,共轭聚合物材料由于其独特的光电学性能,在化学和生物医学等研究领域中有着广泛的应用,以共轭聚合物为基础的课题已经成为科学家们的研究热点。用共沉降法制备的共轭聚合物纳米颗粒可在水中稳定存在且具有低的生物毒性,可以结合近期热门的光疗法和生物传感来构建多功能纳米平台。基于共轭聚合物构建的多功能纳米平台已经被广泛用于体外和体内荧光成像以实现临床医学上的实时癌症诊断和治疗。而水溶性共轭聚合物由于侧链修饰了亲水基团,具有良好的水溶性且具有强的捕光和光放大能力,相比较传统的荧光材料,具有分子导线的功能,能够放大响应信号,已经被广泛应用于生物传感器,检测DNA等生物小分子。因此本文的研究工作主要包括了以下3个方面:(1)基于共轭聚合物光热光动力协同治疗及生物传感纳米平台的构建通过共沉降法和微乳液聚合法制备具有光热治疗能力的共轭聚合物PSBTBT NPs,再通过共价结合光敏剂Chlorin e6和荧光染料Rhod,制备了具有光热光动力协同治疗及生物传感的共轭聚合物多功能纳米平台,利用图投射电子显微镜和动态光散射仪表征了纳米颗粒的形状和大小;吸收和发射光谱对的纳米颗粒的光物理性质进行了表征;制备了尺...
【文章来源】:南京邮电大学江苏省
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
共轭聚合物的离域结构
多功能纳米材料的应用米颗粒由于其独特的光电性能和低的生物毒性,已经被泛用于体外和体内荧光成像以实现实时诊断和治疗[20-2,如空间分辨率差和组织穿透力浅[43-45]。最近,随着光了多种功能强大的体内成像的方法[46]。其中,近红外(声成像[45,50]和多模态成像[51-53]可以提供深入的组织穿透米材料在治疗领域的创新提供了新的机会。诊断信号外,共轭聚合物纳米材料还涉及微创治疗技术反应的药物递送治疗等。如图 1.3 所示,我们将重点讨诊断和治疗的组合)系统,用于成像、光动力治疗、光
图 1.4 MgPc/PFV NPs 进行双光子癌细胞成像示意图[65]声(PA)成像成像是一种新兴技术,它利用光声效应克服生物组织中光学光子的多次散光的吸收产生热诱导的压力跃变,从而产生超声波,然后声波检测器接收7]。在光激发时,PA 成像通过检测声子而非光子,来超过光学扩散极限[19,66织穿透能力和优异的空间分辨率,PA 成像在分子水平上对生理学和病理学的潜力。和同事报导了 NIR 吸收的半导体聚合物纳米粒子(SPNs),可以产生超声波成像[68]。选择在 NIR 区域内具有强吸收的两种聚合物衍生物(图 1.5 A-1低体积注射下活体老鼠的全身淋巴结光声图(图 1.5 D)可以发现,这些纳的金纳米棒产生更强的信号。此外,他们将纳米粒子偶联到对 ROS 介导的料衍生物(IR775S)上,以获得用于 ROS 成像的探针。这种 ROS 成像的例物纳米粒子具有高度的结构灵活性,并且能够作为光声分子探针的理想的纳
本文编号:2945137
【文章来源】:南京邮电大学江苏省
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
共轭聚合物的离域结构
多功能纳米材料的应用米颗粒由于其独特的光电性能和低的生物毒性,已经被泛用于体外和体内荧光成像以实现实时诊断和治疗[20-2,如空间分辨率差和组织穿透力浅[43-45]。最近,随着光了多种功能强大的体内成像的方法[46]。其中,近红外(声成像[45,50]和多模态成像[51-53]可以提供深入的组织穿透米材料在治疗领域的创新提供了新的机会。诊断信号外,共轭聚合物纳米材料还涉及微创治疗技术反应的药物递送治疗等。如图 1.3 所示,我们将重点讨诊断和治疗的组合)系统,用于成像、光动力治疗、光
图 1.4 MgPc/PFV NPs 进行双光子癌细胞成像示意图[65]声(PA)成像成像是一种新兴技术,它利用光声效应克服生物组织中光学光子的多次散光的吸收产生热诱导的压力跃变,从而产生超声波,然后声波检测器接收7]。在光激发时,PA 成像通过检测声子而非光子,来超过光学扩散极限[19,66织穿透能力和优异的空间分辨率,PA 成像在分子水平上对生理学和病理学的潜力。和同事报导了 NIR 吸收的半导体聚合物纳米粒子(SPNs),可以产生超声波成像[68]。选择在 NIR 区域内具有强吸收的两种聚合物衍生物(图 1.5 A-1低体积注射下活体老鼠的全身淋巴结光声图(图 1.5 D)可以发现,这些纳的金纳米棒产生更强的信号。此外,他们将纳米粒子偶联到对 ROS 介导的料衍生物(IR775S)上,以获得用于 ROS 成像的探针。这种 ROS 成像的例物纳米粒子具有高度的结构灵活性,并且能够作为光声分子探针的理想的纳
本文编号:2945137
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