具有催化活性的三元硫属化合物的化学制备与性能研究

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癌症作为当代社会致死率最高的疾病,是危害人类健康的首要因素。传统治疗手段的副作用促使研究者不断开发新型治疗方法。光动力治疗与化学动力学治疗作为以活性氧物质为基础的新型治疗手段,因其高效、非入侵性受到广大研究者的关注。如何选择合适的光动力试剂和化学动力学试剂,并将两者结合起来,开发出一种新型药物模型,充分发挥活性氧物质在肿瘤治疗中的作用,将是一个极具挑战性的工作。本论文尝试将具有良好光催化活性的三元硫属化合物ZnxCd1-xS与化学动力学试剂Fe3O4相结合,构建了一个“纳米催化药物”模型。我们采用AA-[Zn(OH)4]2-非晶层转化策略结合水热离子交换方法,成功制备出Fe3O4@ZnxCd1-xS核-壳纳米结构。利用体外亚甲蓝降解实验侧面评估光动力治疗和化学动力学治疗的效果,证明了该体系能够在肿瘤环境中,经外源光的照射,会产生大量的活性氧物质,并且利用分子探针检测证明活性氧的产生量与ZnxCd1-xS层厚度相关。细胞相容性实验则说明了Fe3O4@ZnxCd1-xS核-壳结构具有良好的细胞相容性和体外肿瘤肿瘤细胞杀伤实验证明了其有效杀伤肿瘤细胞的能力。同时,本论文还将光动力治疗的基本原理拓展到抗菌领域。利用AA-[Zn(OH)4]2-为模板,利用一步水热法成功另一种三元硫属复合物In2S3-ZnIn2S4。该结构在外源光的作用下,能产生活性氧物质杀灭细菌。同样我们用体外降解亚甲蓝实验和分子探针检测实验,证明了其光催化抗菌的能力。另外,我们还找到In2S3的最优负载量,使复合结构的抗菌性能最佳。最后,我们选用大肠杆菌作为细菌模型进行光催化抗菌实验,所有结果都表明In2S3-ZnIn2S4是一种性能优异的光催化抗菌剂。
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