研究目的
开发一种纳米平台,通过在中空介孔二氧化硅包覆的上转换纳米颗粒(UCNPs)上集成硫化铜纳米颗粒(PTT剂)和氮化碳量子点(PDT剂),随后修饰聚乙二醇(PEG)和叶酸(FA),实现多模态成像与光动力治疗(PDT)、光热治疗(PTT)的同步联合应用。
研究成果
所开发的纳米平台展现出优异的光学、光热及光动力特性,使其成为影像引导治疗的理想候选材料。光热治疗(PTT)与光动力治疗(PDT)的协同效应,结合叶酸(FA)的靶向能力,显著提升了癌症治疗效果。该纳米复合材料在多模态成像应用中也展现出潜力。
研究不足
该纳米复合材料的合成过程稍显复杂,但方法稳定且产物易于制备。仍需进一步探索具有高效抗癌性能与安全性的简单材料。
1:实验设计与方法选择:
合成过程包括在介孔二氧化硅包覆的上转换纳米粒子(UCNPs)上组装硫化铜(CuS)纳米粒子和氮化碳量子点(g-C3N4 QDs),随后用聚乙二醇(PEG)和叶酸(FA)进行表面修饰。
2:样品选择与数据来源:
合成了NaGdF4:Yb,Tm纳米粒子并用作UCNPs的核心。
3:实验设备与材料清单:
包括NaGdF4:Yb,Tm纳米粒子、CuS纳米粒子、g-C3N4 QDs、PEG、FA以及各种溶剂和试剂。
4:实验步骤与操作流程:
详细描述了各组分及最终纳米复合材料的合成步骤,包括表征和生物测试。
5:数据分析方法:
紫外-可见分光光度法(UV-vis)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、MTT检测以及成像技术(CT、MRI、UCL)。
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获取完整内容-
NaGdF4:Yb,Tm nanoparticles
Core material for upconversion nanoparticles (UCNPs)
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CuS nanoparticles
Photothermal agent
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g-C3N4 quantum dots
Photodynamic agent
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Polyethylene glycol (PEG)
Surface modification for biocompatibility
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Folic acid (FA)
Targeting agent for cancer cells
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Mesoporous silica
Coating for UCNPs to enhance loading capacity
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