纳米尺度金属-有机框架和共价有机框架材料的肿瘤光疗应用

来源 :2019(第十六届)中国化学会全国光化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:snake916
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  癌症是世界性的公共卫生问题之一,以光动力治疗(Photodynamic therapy,PDT)和光热治疗(Photothermal therapy,PTT)为代表的光疗已成为有前景的临床转化。其中,基于纳米材料的光疗体系克服了传统小分子的诸多不足(如稳定性差、靶向性差、光转化效率低等),因而备受关注。
其他文献
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基于有机及聚合物半导体材料的薄膜光伏电池的光电转换效率已经突破了16%,达到了实际应用的基本要求。相比于器件的光电转换效率,器件的稳定性能还远不能满足实际应用的需求。由于有机聚合物薄膜光伏电池采用纳米有机薄膜结构,器件性能衰减过程的因素多样,衰减机制复杂。
Photocatalysis reactions rely on photo-induced single-electron transfer(SET)and inter-molecular energy transfer to drive the unique photochemical reactions,producing the open shell intermediates and a
会议
会议
光能转化为电能和化学能是解决能源紧缺、降低环境污染的理想途径之一。物质受光激发到达激发态是实现这些重要转化过程的必经之路。作者针对激发态动力学演变过程中不同衰减途径之间的竞争问题,提出“原子介导”和“界面介导”策略,对光功能材料激发态的动力学过程进行精准调控,实现了高效率的固态发光和光化学能转换。
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双光子聚合加工的水凝胶三维结构在生物组织工程领域具有广泛应用1-5,双光子聚合中使用的光引发剂具有较低的生物毒性和较高的生物相容性,同时要求具有较高的光引发效率以保证结构精度。常用的商用引发剂易溶于有机溶剂而不溶于水,所得结构上残留的有机溶剂通常具有较高的生物毒性,极大限制了双光子聚合加工在组织工程领域的应用。
作为一种双分子激发态,激基缔合物是研究复杂超分子发光体系激发态性质的最小结构模型。通常,强分子间π-π相互作用会导致固体荧光的猝灭,因此在π-共轭有机发光材料分子设计中需要极力阻止π-π相互作用,避免激基缔合物形成。然而,在离散的π-π作用二聚体堆积晶体中,我们发现了一类高效率(~80%)、长寿命(~100-200 ns)的激基缔合物双分子荧光(红、绿、蓝三色),这主要归功于一种特殊的分子间杂化局