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基于硫族纳米材料肿瘤治疗平台的构建与性能研究

发布时间:2024-02-03 06:00
  癌症已经成为危害人类生命与健康的主要杀手之一。传统肿瘤治疗模式(例如手术、化疗和放疗)与新近发展的一些微/无创治疗模式(例如PTT、PDT和CDT等)均存在各自的不足。为了更安全、高效地治疗肿瘤,近年来开发新颖的纳米诊疗剂材料用于多模式协同治疗受到了国内外研究者的极大关注。硫族基纳米材料,具有结构、成分可调控与优异的性能。本论文围绕如何规避单一治疗模式的不足从而实施高效治疗肿瘤这一问题,从设计合成基于硫族的新型纳米功能材料着手,提出了非p H依赖型CDT以高效产生活性氧(ROS)、治疗-免疫调节协同治疗肿瘤、近红外光激活纳米酶用于PTT/PCT协同治疗肿瘤三种策略。具体内容包括以下几个方面:(1)超小Cu Fe S2用于非p H依赖型化学动力学与光热协同治疗肿瘤的研究:化学动力疗法(CDT)是利用肿瘤内铁离子介导的芬顿反应(Fenton)产生活性氧羟基自由基(·OH)进行癌症治疗。传统的铁基芬顿反应通常在狭窄的p H范围(例如,p H 3~4)下才具有较高的反应效率,而在肿瘤微酸环境下容易形成铁泥沉淀,大大降低了芬顿反应的效率。本研究采用一种简便的生物矿化策略,合...

【文章页数】:137 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1.2纳米材料结构分类[20]。

图1.2纳米材料结构分类[20]。

金属硫化物是由硫与金属形成二元化合物,也可以由硫化氢与金属氧化物或者氢氧化物相互作用生成。金属硫化物作为一种半导体材料,具有特殊的性质。例如,良好的结构和热稳定性、较窄的光学带隙、量子尺寸效应和形貌与尺寸可调控等特征[9-13]。金属硫化物,尤其是铜基、钼基、铁基硫化物,已经广泛....


图1.3热注入法合成Cu1.8S及Cu1.8S相转变示意图。

图1.3热注入法合成Cu1.8S及Cu1.8S相转变示意图。

零维纳米材料(0D)是指材料在长、宽和高三个维度上都是纳米尺度,常见的零维纳米材料包括量子点、纳米团簇和纳米颗粒等[21]。由于零维纳米材料具有小的尺寸,赋予零维纳米材料一些独特的光、电和磁学性质,例如表面效应、量子尺寸效应等。独特的性质使零维纳米材料广泛应用于生物医学、光催化....


图1.4通过蛋白作为反应器的方法合成金属硫化物纳米晶体[25]。

图1.4通过蛋白作为反应器的方法合成金属硫化物纳米晶体[25]。

图1.3热注入法合成Cu1.8S及Cu1.8S相转变示意图。水热法与热注入法往往需要高温、高压,而生物矿化法在常温常压水溶液中就可以实现零维硫化物纳米材料的合成。Tang等人利用蛋白质(牛血清白蛋白BSA、人血清白蛋白HSA、明胶GEL、卵清蛋白OVA)作为反应器,利用蛋白上大量....


图1.5硫化铋白蛋白纳米球表征。(a)XRD,(b)TEM,(c和d)高倍TEM,(e)SEM,(f)TEM明场,(g)TEM暗场和(h)元素分布[27]。

图1.5硫化铋白蛋白纳米球表征。(a)XRD,(b)TEM,(c和d)高倍TEM,(e)SEM,(f)TEM明场,(g)TEM暗场和(h)元素分布[27]。

水热法与热注入法往往需要高温、高压,而生物矿化法在常温常压水溶液中就可以实现零维硫化物纳米材料的合成。Tang等人利用蛋白质(牛血清白蛋白BSA、人血清白蛋白HSA、明胶GEL、卵清蛋白OVA)作为反应器,利用蛋白上大量可以与金属离子(Cu2+,Co2+,和Fe2+)结合的位点,....



本文编号:3893842

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