研究目的
研究聚乙二醇化叶酸修饰的黑磷量子点作为近红外试剂,在双模态成像引导下选择性破坏癌细胞的治疗效果。
研究成果
设计了一种具有药物递送能力及三重协同靶向肿瘤治疗的BPQDs基纳米平台。该平台展现出良好的生物相容性、靶细胞高效内化特性,并在小鼠体内呈现优异的抑瘤效果,有望成为一种兼具良好生物安全性的新型抗癌疗法。
研究不足
该研究聚焦于纳米平台对特定癌细胞系和小鼠模型的体内外作用,但这些模型可能无法完全体现人类肿瘤的复杂性。需进一步优化并开展临床试验,以评估其在人体中的适用性与安全性。
1:实验设计与方法选择
通过靶向基团(PEG-NH2-FA)对黑磷量子点(BPQDs)进行合成与功能化修饰,并负载抗癌药物(阿霉素)以实现光动力-光热-联合化疗。
2:样本选择与数据来源
体外实验采用人胚胎肾293T(HEK 293T)细胞,体内实验使用BALB/c雌性裸鼠。
3:实验设备与材料清单
透射电子显微镜(TEM; JEM-2100HR; 日本JEOL)、原子力显微镜(AFM; FM-Nanoview 1000; 中国FSM-Precision)、633纳米激光激发的拉曼散射仪(日本Horiba Jobin-Yvon Lab Ram HR VIS)、紫外-可见-近红外Lambda 750光谱仪、Zetasizer Nano ZS90粒度分析仪、激光扫描共聚焦显微镜(日本尼康)、808纳米连续近红外激光器(中国长春新产业光电技术)、红外热成像仪(德国InfraTec VarioCAM? Research)、光声断层成像系统(美国富士胶片VisualSonics VevoLAZR)。
4:实验流程与操作步骤
合成BPQDs并进行功能化修饰及阿霉素负载,测试纳米复合材料在体内外光动力、光热及化疗效应。
5:数据分析方法
使用iEMSAnalyzer(Lab-system)读取450纳米处光密度值进行细胞毒性检测,通过光声(PA)和超声(US)图像分析肿瘤成像及治疗效果评估。
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获取完整内容-
UV-vis-NIR spectrometer
Lambda 750
Perkin–Elmer
Recording the spectra of the absorption.
-
Dynamic light scattering and zeta potential analyzer
Zetasizer Nano ZS90
Malvern Instruments
Measurement of particle size distribution and zeta potential.
-
NIR laser
808-nm consecutive NIR laser
Changchun New Industries Optoelectronics Technology
Evaluation of photothermal effects.
-
Infrared thermal-imaging camera
VarioCAM? Research
InfraTec
Obtaining thermal images.
-
Transmission electron microscope
JEM-2100HR
JEOL
Examination of BPQDs morphology and structure.
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Atomic force microscope
FM-Nanoview 1000
FSM-Precision
Topographic morphology measurement of BPQDs.
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Raman scattering
Horiba Jobin-Yvon Lab Ram HR VIS
Excitation using a 633-nm laser for Raman spectra.
-
Laser scanning confocal microscope
Nikon
Confocal laser scanning microscopy.
-
Optoacoustic tomographic imaging system
VevoLAZR
FujiFilm VisualSonics
Taking PA and US images.
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