功能化纳米硒的制备及其生物效应研究

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kingworsebest
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
硒是人体必需微量元素之一,硒纳米粒子(Se NPs)是一种新型单元素纳米材料,具有较低的毒性、较好的生物相容性、自由基清除能力、疾病预防能力、抗菌能力和刺激肿瘤细胞凋亡的能力,在生物医学领域具有良好的应用潜力。然而,目前对于硒纳米粒子在生物医学领域的研究,尚处于起步阶段,仍需横向拓展应用的范围和纵向延伸研究的深度。因此,本论文选择以硒纳米粒子为基底构建多功能纳米平台,并进一步探究其生物效应。具体研究内容如下:1.以亚硒酸钠(Na2Se O3)为原料,通过氧化还原方法制备纳米粒子,优化反应时长和反应温度,并使用XRD、TEM和XPS等测试手段对产物进行晶相、形貌、尺寸和成分的表征。结果表明,在氮气保护状态下反应温度为70℃,反应时长为1h,可获具有良好结晶性的Se NPs,其形貌为球形,尺寸约90 nm。2.选用聚多巴胺(PDA)对制备的Se NPs进行功能化,聚多巴胺包覆后的硒纳米粒子(Se@PDA)具有优异的稳定性,可在水和PBS中稳定保存一周以上,并能够有效的吸收红外光,光热转换效率为81.98%。由于聚多巴胺表面具有丰富的官能团,可以在Se@PDA表面进一步负载光敏剂ICG来构建光热、光动力协同治疗多功能纳米平台。通过紫外吸收峰值考察所构建纳米平台的光热和光动力效果,结果表明纳米平台具有良好的光热和单线态氧产生效果。3.通过金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌实验探究多功能纳米粒子的体外抗菌效果,并通过建立小鼠细菌感染模型评估多功能纳米平台的抗菌和皮肤修复效果。体外抗菌实验数据表明,Se@PDA-ICG对于两类菌种都具有良好的杀灭效果,在浓度为125μg/m L时,用808 nm红外激光器以1 W/cm~2的功率照射10 min,灭菌率即可达到100%。动物实验表明在浓度为300μg/m L时,用808 nm红外激光器以1W/cm~2的功率照射10 min,对于抑制小鼠伤口处细菌感染也具有良好效果,并且一定程度上促进了伤口愈合。实验结果表明Se@PDA-ICG具有较好的光响应抗菌性能,在生物医学领域中存在应用前景。
其他文献
超级电容器具有功率密度高,循环寿命长,环境污染小等优点,其性能主要取决于电极材料。在众多的电极材料中,过渡金属硫化物MoS2具有稳定的结构,良好的循环稳定性被广泛关注。然而,单一MoS2实际得到的比电容较低,因此需要与其他电化学活性高的材料复合,通过多种材料之间的协同效应来提升MoS2的电容性能。本文通过电化学沉积法制备了MoS2薄膜材料,并将其作为基底分别与CoS和NiS材料复合,实现了MoS2
学位
期刊
随着人们对能源需求的不断增加和传统化石能源的枯竭,寻找清洁的可再生能源逐渐成为能源领域的前沿和热点。氢气因其能量密度高、来源丰富和制备简单等优势被认为是理想的清洁能源。电解水制氢技术因其成本低,设备简单,无污染性副产物生成,成为目前最具前景的制氢方法之一。然而,贵金属催化剂的高成本限制了电解水制氢的发展,因此,迫切需要寻找廉价、高效、稳定的电催化剂,以加速实现电解水制氢的大规模应用。本文中利用电纺
学位
金属离子广泛存在于生物和环境中,在人类生活中起着重要作用。因此,对金属离子的分析和检测在生物、化学、环境等领域有着重要意义。有机荧光传感器是人工分子识别材料应用的一个代表,具有高选择性、高灵敏度和高效、成本低廉的优点,是近年来研究单分子间相互作用或微环境特性的理想工具。本文以喹啉衍生物及罗丹明6G为基础,设计并成功合成了四种新型有机荧光传感器,并考察了其荧光传感性能。实验中通过核磁共振氢谱、核磁共
学位
锑是一种生产生活中被广泛使用的金属物质,但随之而来的锑污染也是不容乐观的,同时其对人类健康的影响也不容忽视,寻找一种低消耗并能有效地处理水中锑污染的工艺具有重要的意义。利用细菌、藻类、真菌等生物法处理含锑废水的研究已经取得了较好的效果,但这些微生物多呈悬浮状态,与水中的分离效果较差,同时处理过程中需要消耗大量的能量。厌氧颗粒污泥法在处理过程中能源消耗低、且颗粒污泥密度大,易于沉淀分离。基于厌氧颗粒
学位
随着人口增长和社会进步,对化石燃料的大量消耗所造成的环境污染问题使人们不得不寻找新的可再生资源。氢能以其高能量密度和零碳排放等优点,被认为是最清洁、有效的替代品。水电解制氢是一种有效的产氢方式,而水电解反应中HER和OER两个半反应所需要的过高电位往往限制其实际应用。因此,研究高效廉价的催化剂来提升水电解制氢效率是具有重要意义。本论文以柔性导电碳布(CC)为基质,制备出三种不同的过渡金属基电催化剂
学位
近年来我国矿产资源的开采量呈持续增长的趋势,选矿过程中排放的废水量也逐年攀升,对水生态环境造成了严重的破坏。丁基黄药作为有色金属硫化矿浮选工艺中最常使用的巯基捕收剂之一,在选矿废水中大量存在。丁基黄药不但会毒害水生生物,污染水体环境,还能通过生物富集作用积累在人类肝脏中,危害身体健康。当今时代我国推进社会主义生态文明建设的步伐日益加快,对生态环境问题的重视程度越来越高,选矿废水中丁基黄药的高效处理
学位
洞庭湖区域具有广泛存在的湖泊沉积相软土层,其具有压缩性强、天然含水量高、强度低等特征,工程性质较差,且相较于一般粘性土,表现出明显的蠕变特性。当选择该软土土层作为地基时,伴随着上部荷载的增加,很容易出现较大的沉降,或者存在不均匀沉降的情况,如果处理不当可能会发生房屋开裂、路面塌陷、桥台错位等严重后果,造成巨大的经济损失。因此准确预测和分析软土地基变形,并对其改良特性展开研究,对工程中软土地基的处理
学位
白色发光二极管(w-LED)作为一种新型发光器件,具有使用寿命长、响应时间短、环保无污染、体积小等优良性能,是理想的新型固态照明光源。目前,w-LED器件常以蓝色的In Ga N芯片激发黄光荧光粉组合而成,但存在显色性差、色温高和热稳定性差等问题。为解决以上问题,本文采用熔融-晶化法合成了Dy3+单掺杂,Dy3+/Eu3+双掺杂和Dy3+/Eu3+/Tm3+三掺杂含ZnMoO4晶相玻璃陶瓷。对玻璃
学位
风机基础预应力锚栓连接能够较好的解决钢塔筒与混凝土基础的变形协调问题,且具有结构连续、无刚度突变、基础不开裂等优点。因此,在我国得到大力推广。该类连接广泛应用的同时,未达到设计荷载出现基础混凝土开裂、预应力锚栓异常断裂、塔筒局部失稳甚至整机倒塌的事故时有发生。风机基础锚栓在张拉施工、运营阶段存在的预应力损失过大、甚至失效问题,是导致上述事故的主要原因。解决上述问题最直接、最有效的途径就是提出一种操
学位