【摘 要】
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Objective Remotely controlled release systems have attracted much attention owing to their non-invasive strategy, offering new opportunity in the area of biomedicine. Methods Herein, we developed a no
【机 构】
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Affiliated Tenth people's hospital of TongJi University, Department of Radiology
【出 处】
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中华放射学学术大会2016、中华医学会第23次全国放射学学术大会暨中华医学会第24次全国影像技术学术大会
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Objective Remotely controlled release systems have attracted much attention owing to their non-invasive strategy, offering new opportunity in the area of biomedicine. Methods Herein, we developed a novel and general strategy for NIR light-triggered NO release system based on S-nitroso-Nacetyl-DLpenicillamine (SNAP) tagged upconversion nanoparticles/SiO2 with core/shell structure (UCNP@SiO2@SNAP). With the irradiation of 980 nm laser, the UCNP@SiO2@SNAP converts NIR light into a range of different wavelengths throughout the UV and visible lights, which can decompose SNAP to generate NO. Results It was found that the NIR-trigged NO release was effectively to inhibit platelet aggregation.Our work suggests that the penicillamine-tagged UCNP@SiO2 system is capable of providing remotely controlled release strategy for blood anticoagulation and treatment of restenosis and neointimal hyperplasia. Results It was found that the NIR-trigged NO release was effectively to inhibit platelet aggregation.ConclusionOur work suggests that the penicillamine-tagged UCNP@SiO2 system is capable of providing remotely controlled release strategy for blood anticoagulation and treatment of restenosis and neointimal hyperplasia.
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