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利用等离子体金纳米星实现免疫细胞的生物分布及灵敏追踪
摘要: 目的:系统给药后定量且灵敏地研究免疫细胞的生物分布。方法:将免疫细胞负载等离子体金纳米星(GNS)示踪探针,采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)进行定量金质量测定,利用双光子光致发光(TPL)实现高分辨率灵敏光学成像。结果:GNS纳米颗粒成功负载入免疫细胞且未对细胞活力产生负面影响。系统性给药后,肝脏和脾脏被确认为巨噬细胞摄取的主要器官。在我们构建的小鼠淋巴瘤动物模型中,肿瘤部位检测到少量巨噬细胞。结论:GNS作为生物相容性标记物,在细胞水平上对免疫细胞进行定量追踪与高分辨率成像具有巨大潜力。
关键词: 生物分布、免疫细胞、金纳米壳、电感耦合等离子体质谱、双光子显微镜
更新于2025-11-19 16:56:42
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细胞外囊泡成像:当前与新兴方法
摘要: 细胞外囊泡(EVs)是由细胞释放的、被脂质双分子层包裹的纳米颗粒。其直径范围从30纳米至数微米,可携带蛋白质、脂质、RNA和DNA等生物活性物质,实现局部及远距离的细胞间通讯。现已发现EVs在发育过程及包括癌症在内的多种疾病中发挥作用。为阐明EVs的功能,研究人员已建立多种方法来观察和研究其时空特性。然而由于EVs属于纳米级颗粒,对其进行成像需要充分理解每种标记策略以确保精准监测。本综述总结了当前及新兴的EVs成像策略,为未来研究提供参考。
关键词: 生物发光、磁共振成像、微囊泡、单光子发射计算机断层扫描、生物分布、成像、细胞外囊泡、荧光、染料、外泌体
更新于2025-09-23 15:23:52
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啤酒中荧光碳点的普遍存在及其潜在毒性的评估
摘要: 纳米材料因其独特的物理化学性质可能产生不良生理效应或潜在健康风险。本研究通过系统调查证实了商用啤酒中普遍存在荧光碳点(CDs)。这些啤酒碳点呈近似球形外观,在紫外光下发射明亮蓝光,量子产率(QYs)介于1.42%至3.92%之间。以雪花啤酒中的碳点为例,我们进行了消化、生物分布及细胞毒性评估:体外消化过程中碳点荧光显著淬灭;小鼠动态分布实验显示其易在肠道和肝脏富集,更重要的是检测到啤酒碳点可进入大脑,表明其具有穿越血脑屏障的能力。采用BALB/c小鼠进行的急性毒性评价显示,单次灌胃2克/千克体重剂量后,小鼠生化指标与对照组几乎无差异;组织学分析未发现受试小鼠器官明显损伤。体外实验表明,分散于MC3T3-E1细胞膜和胞质中的碳点在高剂量时会改变细胞周期进程并引发细胞凋亡。本研究揭示了啤酒中碳点的潜在风险,为食品中碳点问题提供了重要参考信息。
关键词: 啤酒,细胞毒性,生物分布,碳点,消化
更新于2025-09-23 15:23:52
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用于光动力治疗的生理稳定亲水性C60纳米颗粒
摘要: 利用阴离子γ-环糊精衍生物磺丁基醚-β-环糊精(sugammadex),通过简便方法制备出在生命体系中高度稳定的亲水性C60纳米颗粒,可用于生物应用领域。所制得的C60/磺丁基醚-β-环糊精纳米颗粒在生理条件下乃至更严苛环境中均表现出卓越的稳定性?;嵌』?β-环糊精通过粒子表面强烈的主客体相互作用与C60纳米颗粒结合,在纳米颗粒表面形成带负电荷的层状结构,从而赋予其高稳定性。此外,这些纳米颗粒在含有大量单电荷阳离子(生命体系中普遍存在)的环境中仍保持高度稳定。与稳定性较差的C60纳米颗粒相比,稳定的C60/磺丁基醚-β-环糊精纳米颗粒静脉给药后展现出显著不同的生物学行为:多数C60颗粒在给药后会蓄积并滞留于网状内皮系统(RES)器官中(该类器官易在生理条件下形成聚集体);而C60/磺丁基醚-β-环糊精纳米颗粒则呈现完全不同的生物学特性——具有更长的血液循环时间、较低的RES摄取率以及随时间推移从器官中的清除效应。通过体外和体内实验评估了C60/磺丁基醚-β-环糊精纳米颗粒的光动力活性,在光照条件下基于活性氧簇的产生实现了显著的抗肿瘤效果。我们认为这类稳定的C60纳米颗粒将为拓展这些材料的生物应用范围及精确评估C60在生命体系中的活性提供理想途径。
关键词: 纳米粒子,生物分布,在体聚集,光动力疗法,富勒烯
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于量子点修饰纳米示踪剂的运输系统在怀孕小鼠中具有遗传和发育稳定性
摘要: 纳米材料(NMs)的使用可能引发细胞毒性、基因组畸变及人体健康影响等问题,但妊娠期暴露于纳米材料的临床影响尚未明确。本研究旨在探究纳米材料是否会在妊娠任一阶段穿透母胎屏障。实验采用肝素化Pluronic 127纳米凝胶与聚乙烯亚胺(PEI)包被的量子点(QDs)对孕鼠进行给药,评估了量子点的生物分布及其对母体与胎儿健康的生物学影响。经纳米凝胶包被的量子点形成花瓣状纳米示踪剂(PNt),可作为基因或药物的纳米载体。尾静脉注射后,PNt主要蓄积于肝脏、肾脏和肺部。量子点在生殖器官(子宫、胎盘及胎儿)的蓄积量随妊娠阶段而异:妊娠初期(第7天)未在胎盘和胎儿中检测到量子点蓄积,至妊娠晚期(第19天)则在这两个组织中出现高水平蓄积。核型分析表明,无论母鼠处于妊娠哪个阶段接受PNt处理,子代均未出现遗传异常。PNt有望成为治疗母体或胎儿的治疗剂载体,该研究结果对妊娠期量子点纳米颗粒的开发应用具有重要指导意义。
关键词: 生物分布、纳米材料、遗传稳定性、妊娠、量子点
更新于2025-09-23 15:21:01
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不同表面修饰的InP/ZnS量子点体内生物分布与毒性的比较研究
摘要: 不同表面修饰的InP/ZnS量子点体内生物分布与毒性的比较研究
关键词: 体内、表面化学、纳米毒理学、生物分布、InP/ZnS量子点
更新于2025-09-23 15:19:57
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荧光标记的DTPA-丝素蛋白纳米颗粒用<sup>111</sup>In放射性标记:生物分布与稳定性研究的双重工具
摘要: 本研究旨在以改性丝素纳米颗粒为模型,为生物聚合物纳米颗粒的生物分布研究提供一种有效且新颖的双重工具。这是评估生物聚合物纳米颗粒作为药物递送系统适用性的关键步骤。本文报道了一种简便的新方法:将丝素纳米颗粒与螯合剂二乙烯三胺五乙酸(DTPA)偶联,并标记荧光素异硫氰酸酯(FITC)后进行放射性标记。通过动态光散射(DLS)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱和荧光光谱对纳米颗粒进行表征。体外研究包括生物介质中的稳定性评估及细胞培养中纳米颗粒的细胞毒性评价。体内研究聚焦于新西兰兔关节腔注射含8.03±0.42 MBq的[111In]In-纳米颗粒后24小时的闪烁扫描观察。通过尸检器官的荧光显微镜检查对纳米颗粒进行离体生物分布评估。该放射性标记方法具有高重复性与稳健性,标记效率高达约80%,比活度适合开展体内研究。放射性标记纳米颗粒的水动力学半径为113.2±2.3 nm,多分散指数(PdI)为0.101±0.015,Zeta电位为-30.1±2.0 mV,在关节腔内表现出最佳滞留效果,注射后24小时内无活性清除。由此开发出一种简便稳健的放射性标记方法,其适用性通过体内外研究得到验证,显示出丝素纳米颗粒作为多功能稳定局部给药系统(尤其针对关节疾病治疗)的研究价值。
关键词: 生物分布、治疗诊断学、放射性标记、间充质干细胞培养、异硫氰酸荧光素、丝素蛋白纳米颗粒、铟-111、稳定性
更新于2025-09-23 15:19:57
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载金纳米棒的(PLGA-PEG)纳米胶囊作为近红外控制释放抗癌治疗药物模型
摘要: 尽管许多化疗药物在体外具有高效的抗癌效果,但由于生物相容性不足和肿瘤靶向性有限,其体内应用受到限制。本研究利用PLGA-PEG体系近红外光热诱导的相变特性,开发出高效的光响应型给药系统。通过将作为近红外触发器的等离子体金纳米棒(GNRs)与新型高效抗癌药物N′-(2-甲氧基苯亚甲基)-3-甲基-1-苯基-H-噻吩并[2,3-c]吡唑-5-甲酰肼(MTPC)共包封,制备出具有近红外响应性的可降解聚合物(PLGA-b-PEG)纳米胶囊。这种远程可控的药物释放方式显著提升了疏水性药物的生物分布和药代动力学特性。将制备的纳米胶囊(MTPC/GNRs@PLGA-PEG)静脉注射至荷瘤小鼠后,对肿瘤部位进行体外近红外光照射,实现了药物在肿瘤位点的高度选择性蓄积。采用碘-131药物放射性标记技术进行的体内生物分布和药代动力学研究表明,注射后4小时靶向/非靶向比值(T/NT)达到最大值5.8,此时肿瘤部位药物浓度最高(占注射剂量的6.3±0.6%)。
关键词: 药代动力学、生物相容性聚合物、放射性标记、近红外响应纳米胶囊、生物分布
更新于2025-09-16 10:30:52
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碳量子点、氮掺杂碳量子点及叶酸修饰碳量子点的生物安全性评估:一项系统性比较
摘要: 碳量子点(CQDs)及其功能化材料因其独特性质在生物医学领域具有广阔前景;然而,这些改性材料在生物体系中的潜在毒性也引发了日益关注。本研究合成了原始CQDs及两种常见功能化CQDs(包括氮掺杂CQDs(NCQDs)和叶酸修饰CQDs(FA-CQDs)),通过体内外实验对比其毒性与生物相容性。选用L929、C6和正常细胞MDCK进行体外不良反应检测,在CQD材料浓度增至1 mg/mL的高剂量下,未观察到急性毒性或显著变化。其中FA-CQDs表现出更低毒性。此外,对裸鼠进行了15天体内毒性研究,10或15 mg/kg剂量组实验动物在15天后与磷酸盐缓冲液(PBS)处理组无显著差异。多项生化参数结果也表明,在可行浓度范围内CQDs功能化产物不影响生物指标。通过体内外毒性测试发现,CQDs及其改性材料在未来生物应用中具有安全性。
关键词: 生物分布、功能材料、生物相容性、荧光生物成像、碳量子点(CQDs)
更新于2025-09-12 10:27:22
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激光合成金纳米颗粒的安全性、生物分布及药代动力学体内评价
摘要: 金纳米结构能够产生等离子体效应及其他特性,可为生物医学应用提供多种诊断与治疗功能,但传统化学合成的金纳米材料往往难以满足严格的毒性和表面修饰要求。激光合成的金纳米颗粒(Aunp)作为化学合成材料的可行替代方案,具有卓越的纯度(无痕量污染物)和特殊的表面化学特性,可直接与生物相容性聚合物(葡聚糖、聚乙二醇)结合。本研究首次报道了小动物模型静脉注射激光烧蚀葡聚糖包覆金纳米颗粒(Aunpd)后的药代动力学、生物分布及安全性研究。数据显示Aunpd能快速从血液循环清除并优先蓄积于肝脾组织,但血浆ALAT/ASAT活性及肌酐值证实其未引发肝肾毒性。尽管组织中存在微量残留,我们未检测到任何组织学损伤或炎症迹象,IL-6水平也证实无慢性炎症存在。动物健康状态及肝脾肾器官未见急慢性毒性反应,进一步验证了AuNPd的安全性。结果表明激光合成的Aunp对生物系统具有安全性,有望成功应用于生物医学领域。
关键词: 金纳米颗粒、生物分布、药代动力学、毒性、激光烧蚀
更新于2025-09-11 14:15:04