研究目的
设计一种新型多功能纳米平台,用于同步多模态成像与光热治疗,整合上转换纳米颗粒(UCNPs)实现上转换发光(UCL)成像,以及铋纳米颗粒(Bi NPs)实现CT成像与光热治疗,并通过二氧化硅(SiO?)壳层进行保护以防止氧化并增强亲水性。
研究成果
UCNPs@Bi@SiO2纳米复合材料具有优异的光热稳定性、令人满意的光热治疗效果以及协同的上转换发光/计算机断层扫描成像能力,使其成为生物医学应用中理想的诊疗候选材料。
研究不足
该研究主要集中于体外实验,未包覆二氧化硅的铋纳米颗粒因氧化作用光热稳定性有限。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过多步骤工艺合成了UCNPs@Bi@SiO2纳米复合材料,包括核壳结构上转换纳米颗粒(UCNPs)的合成、Bi纳米颗粒的原位生长以及SiO2壳层包覆。
2:样本选择与数据来源:
采用HeLa细胞进行体外细胞毒性和光热治疗实验。
3:实验设备与材料清单:
材料包括LnCl3、Ln(CF3COO)3·xH2O、TEOS、PVP、甘露醇、Bi(NO3)3·5H2O、NaBH4、NaOH、NH4F、CF3COOH、油酸(OA)和十八烯(ODE)。设备包括D8 Focus衍射仪、JEOL-2010透射电子显微镜、Zetasizer Nano ZS、岛津UV-3600分光光度计、ELAN 9000/DRC ICP-MS系统、珀金埃尔默580B红外光谱仪、爱丁堡FLS980荧光光谱仪及64排CT机。
4:Ln(CF3COO)3·xH2O、TEOS、PVP、甘露醇、Bi(NO3)3·5H2O、NaBHNaOH、NH4F、CF3COOH、油酸(OA)和十八烯(ODE)。设备包括D8 Focus衍射仪、JEOL-2010透射电子显微镜、Zetasizer Nano ZS、岛津UV-3600分光光度计、ELAN 9000/DRC ICP-MS系统、珀金埃尔默580B红外光谱仪、爱丁堡FLS980荧光光谱仪及64排CT机。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成过程依次为UCNPs生长、酸诱导配体去除、Bi纳米颗粒原位生长及SiO2壳层包覆。光热性能在808 nm照射下评估。
5:数据分析方法:
基于加热和冷却循环中的温度变化,通过特定公式计算光热转换效率。
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