研究目的
通过双模态计算机断层扫描/磁共振成像引导的光热疗法研究钆基Bi2S3纳米颗粒对癌症的治疗效果。
研究成果
Bi2S3-Gd纳米复合材料表现出高稳定性、优异的生物相容性和良好的光稳定性,使其在光热治疗和双模态CT/MRI成像中具有显著效果。该研究凸显了这些纳米材料作为癌症精准诊疗多功能纳米平台的潜力。
研究不足
该研究在体外进行,需进一步开展体内研究以验证结果。Bi和Gd在较低浓度下的光热转换效率及成像能力仍有优化空间。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过用智能两亲性钆螯合配体修饰疏水性Bi2S3,合成了Bi2S3-Gd纳米颗粒。方法包括使用油酸和十八烯合成Bi2S3纳米颗粒,随后用Gd-DTPA-OA配体进行功能化。
2:样本选择与数据来源:
样本包括Bi2S3纳米颗粒及其钆功能化对应物。数据来源于涉及癌细胞系(Hela和MCF-7细胞)的体外实验。
3:实验设备与材料清单:
材料包括新癸酸铋、油酸、十八烯、硫代乙酰胺、油胺、二乙烯三胺五乙酸二酐和六水合氯化钆。设备包括透射电子显微镜、Zetasizer Nano ZS仪器、傅里叶变换红外光谱仪、热重分析仪、X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪和紫外-可见-近红外分光光度计。
4:实验步骤与操作流程:
Bi2S3纳米颗粒的合成涉及将新癸酸铋与油酸和十八烯混合,随后加入溶解在油胺中的硫代乙酰胺。然后通过用Gd-DTPA-OA配体功能化Bi2S3制备Bi2S3-Gd纳米颗粒。评估了纳米颗粒的光热性能、生物相容性和成像能力。
5:数据分析方法:
根据激光照射下的温度变化计算光热转换效率。使用MTT测定法评估细胞活力,通过CT和MRI评估成像能力。
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Transmission electron microscope
JEOL, 2000-FX
JEOL
Study the morphology of the nanoparticles and their agglomeration state
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Fourier transform infrared spectrometer
Bruker Vertex 70
Bruker
Measure and record FTIR spectra
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Zetasizer Nano ZS apparatus
Malvern Instruments
Measure the size distribution and zeta potential
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Conduct thermogravimetric analysis
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X-ray photoelectron spectroscopy
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UV-1800
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