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文檔簡介
1、光熱治療(photothermal therapy,PTT)是近年來迅速發(fā)展的一種微創(chuàng)腫瘤治療技術(shù)。靶向腫瘤部位的光吸收劑在入射光激發(fā)下,利用其光熱轉(zhuǎn)換效應(yīng)產(chǎn)生熱,可使腫瘤局部溫度升高并達(dá)到一定溫度(42oC以上),從而實現(xiàn)殺傷腫瘤細(xì)胞的作用。通過光熱轉(zhuǎn)換物質(zhì)的腫瘤靶向傳輸以及對腫瘤部位選擇性的照射,使得全身系統(tǒng)毒性極大降低,因此光熱治療被認(rèn)為是一種極具潛力替代手術(shù)的治療腫瘤技術(shù)。
近年來,納米材料因其物理、化學(xué)、生物學(xué)方面等
2、獨特性質(zhì)和應(yīng)用而逐漸成為研究的熱點,特別是在光熱治療方面的應(yīng)用受到廣泛關(guān)注。多種具有良好近紅外吸收特性的納米材料在腫瘤光熱治療方面已經(jīng)取得一定的成功,如金納米粒、碳納米材料、高分子材料、載近紅外熒光染料膠束等。然而,通過同一納米粒實現(xiàn)多模態(tài)成像和高效的光熱治療仍然是一個重大挑戰(zhàn)。
本論文首先通過蛋白誘導(dǎo)生物礦化的方法合成氧化釓蛋白復(fù)合納米粒(GdNCs),進(jìn)而制備了載Cypate的氧化釓蛋白復(fù)合納米粒(Cy-GdNCs),用于
3、三模態(tài)的成像,實現(xiàn)了對腫瘤全方位、高精密度的成像,進(jìn)一步通過光熱效應(yīng),實現(xiàn)了腫瘤的高效治療效果。在此基礎(chǔ)上,仿照生物礦化的方法,選擇不同的元素與銅源合成銅基蛋白復(fù)合納米粒,優(yōu)化了銅基蛋白復(fù)合納米粒近紅外吸收,增強(qiáng)了其光熱治療效應(yīng)。本論文具體研究內(nèi)容概述如下:
第一章:簡要闡述了近幾年光熱治療的研究背景,以及不同類型納米粒在光熱治療領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀,并在此基礎(chǔ)上闡明了本論文的立題依據(jù)及研究內(nèi)容。
第二章:以三氧化二釓蛋白
4、納米粒(GdNCs)為載體,通過共價偶聯(lián)的方式將近紅外探針Cypate連接至GdNCs上得到載Cypate氧化釓蛋白復(fù)合納米粒,探索其在腫瘤多模態(tài)成像與治療中的應(yīng)用。Cy-GdNCs平均粒徑為13.5±0.6 nm,具有較好的光穩(wěn)定性,其體外光熱升溫效果明顯,且其升溫效應(yīng)具有pH響應(yīng)性。與游離Cypate相比,Cy-GdNCs細(xì)胞攝取量較高,并定位于酸性細(xì)胞器溶酶體,這有利于通過pH響應(yīng)的增強(qiáng)光熱效應(yīng)產(chǎn)生顯著的細(xì)胞損傷作用。動物體內(nèi)研究
5、發(fā)現(xiàn),Cy-GdNCs腫瘤靶向性較好,可實現(xiàn)高對比度的腫瘤近紅外熒光成像、光聲成像和磁共振成像,達(dá)到精確定位腫瘤的效果;同時,單劑量(以Cypate計,1.5 mg/kg)尾靜脈給藥并在一定時間后對腫瘤組織進(jìn)行近紅外激光照射,可有效產(chǎn)生腫瘤光熱治療效果。
第三章:在以上研究基礎(chǔ)上,采用類似生物體內(nèi)礦化的方法,制備了銅基蛋白納米粒(CuNCs),再分別向銅基蛋白納米粒中加入硫、硒、碲三種元素,實現(xiàn)了對銅基蛋白納米粒在近紅外區(qū)域吸
6、收行為的調(diào)控,并探索其在腫瘤光熱治療中的應(yīng)用。所制備的硫化銅納米粒(CuSNCs)、硒化銅納米粒(CuSeNCs)和碲化銅納米粒(CuTeNCs)的粒徑分別為35.1 nm、23.5 nm、22.1 nm。其中CuSNCs和CuSeNCs在近紅外區(qū)域有一定吸收,且CuSNCs強(qiáng)于CuSeNCs,二者均具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,在近紅外光激發(fā)下升溫效應(yīng)明顯,且光照穩(wěn)定性極佳。體外細(xì)胞學(xué)評價表明,腫瘤細(xì)胞對CuNCs均有一定量的攝取,在光照條件
7、下CuSNCs和CuSeNCs能有效殺傷腫瘤細(xì)胞,其IC50分別為20.4μM和35.1μM。動物體內(nèi)研究發(fā)現(xiàn),CuSNCs和CuSeNCs體內(nèi)靶向性良好,腫瘤富集量明顯高于其他組織,單劑量(以Cu元素計,30 mmol/kg)尾靜脈給藥并在一定時間后對腫瘤組織進(jìn)行近紅外激光照射,可對腫瘤產(chǎn)生高效的光熱治療效果。
本論文采用生物礦化法構(gòu)建了無機(jī)-蛋白納米復(fù)合物平臺,對其在腫瘤多模態(tài)成像與光熱治療方面的應(yīng)用進(jìn)行了較為深入的研究,
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