CDHS801光动力学杀伤膀胱癌机理的试验研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hace
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究目的:光动力学治疗(Photodynamic Therapy,PDT)关键是光敏剂。CDHS801作为国产新型第二代光敏剂,虽然临床应用中可以有效治疗膀胱癌,但杀灭膀胱癌机理还不清楚。本研究旨在探讨CDHS801在膀胱癌中的亚细胞分布以及光动力学治疗膀胱癌的机理,为其临床治疗膀胱癌提供科学依据。 研究方法:1 以膀胱癌T24细胞为研究对象,将CDHS801与T24细胞孵育后,采用激光共聚焦扫描显微镜为成象工具,采用线粒体特异性染料标记线粒体,研究药物在细胞内的亚细胞分布。2 体外培养膀胱癌T24细胞,应用MTT法检测CDHS801结合650nm波长激光对膀胱癌细胞的生长抑制作用,探讨CDHS801光动力学治疗对T24细胞的体外杀伤作用。3 采用倒置相差显微镜观察PDT后细胞形态变化,流式细胞仪检测细胞散射光能力的变化,检测PI染料标记的DNA变化检测细胞凋亡;应用Hoechst-33258染色细胞核DNA,荧光显微镜下观察细胞形态变化;采用脱氧核糖核苷酸末端转移酶介导的缺口末端标记法(TUNEL)检测细胞有无调亡;采用透射电镜观察细胞超微结构的变化,判断细胞线粒体形态变化和有无发生凋亡。4 采用Western Blotting方法检测T24细胞Bcl-2、Bax、Caspase-3、Caspase-9蛋白和胞浆细胞色素C的表达,应用实时荧光定量PCR方法,检测细胞Bcl-2、Bax基因mRNA的表达情况,探讨CDHS801光动力学诱导T24细胞凋亡的机理。5 以T24细胞接种裸鼠,制成膀胱癌动物模型,采用HE染色、TUNEL和电镜观察PDT后肿瘤的变化,研究CDHS801体内光动力学杀伤肿瘤的机理。 研究结果:1 CDHS801与膀胱癌T24细胞共同孵育后,药物进入细胞后聚集在线粒体中。2 CDHS801结合650nm波长激光照射,体外可以有效地杀伤膀胱癌细胞,杀伤效应呈剂量依赖性关系。3 T24细胞同25.0μg/ml的CDHS801孵育后,经激光照射,倒置相差显微镜下发现细胞皱缩,变小变圆,细胞浆浓缩,细胞相互之间分离,部分细胞浮起。荧光显微镜下见PDT组细胞染色质边集浓染、细胞核皱缩甚至破裂。流式细胞仪检测发现试验组细胞正散射光的能力降低,PI染色细胞核DNA后,检测发现亚二倍体区出现凋亡峰。TUNEL检测PDT组细胞核内出现棕黄色颗粒,电镜发现细胞核内染色质浓聚边集,在核膜下形成新月体样改变。对照组无这些表现。4 PDT组细胞胞浆内出现了由线粒体释放出的细胞色素C,试验组细胞Bcl-2蛋白减少,Bax蛋白变化不明显,Caspase-3、
其他文献
近年来,新型免疫抑制剂的不断出现以及临床免疫治疗方案的进一步完善,肾移植术后急性排斥反应的发生率明显降低,但移植肾长期存活率未明显提高。肾移植过程中的肾缺血再灌注损伤
目的探讨炔雌醇环丙孕酮片联合葆宫止血颗粒治疗青春期功能失调性子宫出血的疗效。方法以60例青春期功能失调性子宫出血患者为对象,分为对照组与观察组。对比两组治疗疗效。
本研究以18名国家羽毛球队男运动员(1RM深蹲为143.2±10.0kg)为研究对象,通过8组KEISER半蹲跳实验,阻力大小为60-130kg,每组实验次数为4-10次,分析爆发力与气阻重量的关
俗话说,天有不测风云,人有旦夕祸福;智者千虑,必有一失.2005年以来,跨国公司接二连三地掉进了危机的泥坑,耳熟能详的世界品牌,突然间被一连串纠缠不清的事件团团围住:强生系
目的探析微创椎弓根钉内固定在胸腰椎创伤性骨折治疗中的应用效果。方法选取2017年5月至2018年11月本院收治的80例胸腰椎创伤性骨折患者作为研究对象,采用随机数字表法分为对
一般而言,现代性文化突出表现为从传统强耦合的政教文合一方式向现代弱耦合的分离方式的转换,但当这种分离化走向极端,解耦化趋势就会为再耦化趋势取代。从一般文明体的内在
目的探讨经口腔前庭入路腔镜甲状腺切除术患者的围手术期护理措施。方法回顾性分析该科2016年7月至2018年5月行经口腔前庭入路腔镜甲状腺切除术患者42例的临床资料及围手术期
目的探讨舒适护理模式在预防胸外科患者术后下肢深静脉血栓形成(DVT)中的作用。方法以60例胸外科患者为对象,随机分为观察组(n=30)和对照组(n=30)。观察两组下肢DVT发生率、
研究背景顺铂(cisplatin)是临床广泛使用的实体肿瘤化疗药物。但因肾毒性限制了其临床应用。近年来,随着肿瘤发病率的攀升和人口老龄化特点的日渐突出,肿瘤患者中急性肾损伤(
通过模拟计算阀门泄漏量,得出了阀前疏水管道管壁温度特征参数随泄漏工质参数、泄漏量、管内径、管厚度、保温层厚度、环境温度的变化规律。通过线性回归模型,得出了该点管壁