【摘 要】
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癌症是危害人类健康的主要疾病之一,常规的手术切除、放疗和化疗存在着自身的局限。纳米技术的发展为癌症的治疗提供了新的策略。在本文中,我们逐步设计制备了可用于X射线激发产生活性氧(Reactive oxygen species,ROS)的纳米制剂,并进一步功能化后探讨了其在肿瘤诊疗中的应用。第一章,我们基于癌症现状,介绍了分子影像技术和纳米技术在癌症诊疗中的应用。讨论了具有优异性能金属有机纳米结构(M
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癌症是危害人类健康的主要疾病之一,常规的手术切除、放疗和化疗存在着自身的局限。纳米技术的发展为癌症的治疗提供了新的策略。在本文中,我们逐步设计制备了可用于X射线激发产生活性氧(Reactive oxygen species,ROS)的纳米制剂,并进一步功能化后探讨了其在肿瘤诊疗中的应用。第一章,我们基于癌症现状,介绍了分子影像技术和纳米技术在癌症诊疗中的应用。讨论了具有优异性能金属有机纳米结构(Metal-organic nanostructure,MON)的合成、功能化以及在癌症治疗中的应用。详述了一种新兴的X射线激发动力疗法(X-ray induced dynamic therapy,XDT),并从原理、设计和它在肿瘤诊疗中的应用多个方面进行了介绍。第二章,基于TiO2/Ru复合体系的易激发特性和独特的激发态电子转化方式,我们首先用顺式双(异硫氰酸)双(2,2’-二吡啶基-4,4’-二甲酸)钌(Ⅱ)(N3)对市售TiO2(P25)进行改性,再制得TiO2纳米片(TiO2 NS),同样用N3改性,并以此体系为初步研究模型,检测了其XDT性能。在此基础上,进一步制备了基于TixOy/Ru的MON,并在材料的合成中引入Zr,用以稳定纳米结构、增加X射线吸收和CT成像。借助MON独特的空间结构和TiO2/Ru复合体系共同增强了能量的转化。最后功能化修饰用于磁共振成像的Gd离子后,制备出多功能高效的纳米诊疗剂,并展示出优异的成像和XDT性能。第三章,我们对合成的多功能高效的XDT纳米诊疗剂进行生物评价。该制剂在细胞层面显示出较低的毒性和X射线照射后有效的癌细胞杀伤,并在小鼠肿瘤模型中展现出色的成像和治疗效果,实现了 CT/MRI指导下肿瘤的X射线激发动力治疗。
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