【摘 要】
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对于肿瘤成像引导的光动力治疗过程,在可见光激发条件下同时实现高荧光效率和高单线态氧产率已成为诊断与治疗一体化的主要障碍。由于缺乏有效的方法来解决这一问题,因此构建高量子产率、高效单线态氧产率、稳定的红光发射、优良的光稳定性和低暗毒性的单一光敏剂具有挑战性。在本研究中,通过将一种新型聚合物(J71)巧妙地结合到疏水共轭聚合物中,设计出一种具有优良成像和强大光动力治疗能力的有效供体-受体系统,从而突破
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对于肿瘤成像引导的光动力治疗过程,在可见光激发条件下同时实现高荧光效率和高单线态氧产率已成为诊断与治疗一体化的主要障碍。由于缺乏有效的方法来解决这一问题,因此构建高量子产率、高效单线态氧产率、稳定的红光发射、优良的光稳定性和低暗毒性的单一光敏剂具有挑战性。在本研究中,通过将一种新型聚合物(J71)巧妙地结合到疏水共轭聚合物中,设计出一种具有优良成像和强大光动力治疗能力的有效供体-受体系统,从而突破了性能瓶颈。这是首次将这种有名光伏材料作为光敏剂用于光动力治疗过程。通过共轭聚合物到J71的荧光共振能量转移,纳米粒子的荧光强度和单线态氧产率分别提高到0.255和0.7,高于目前报道的其他无机和有机光敏剂。此外,作为一种新型光敏剂的J71是一种二维共轭聚合物,与传统的卟啉光敏剂相比,具有良好的光稳定性。所制备的纳米颗粒具有所有期望的性能。一系列体内、体外实验结果表明,该系统具有良好的荧光成像能力和显著的抗肿瘤能力,表明该系统在肿瘤成像引导的光动力治疗中具有巨大的应用潜力。
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