【摘 要】
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作为一种结晶的多孔材料,共价有机框架(Covalent Organic Frameworks,COFs)由于其可调的孔隙率和可修饰的框架结构而引起了人们的极大兴趣。COFs的应用依赖于构筑单元的化学功能或框架的后修饰,COFs已经在各种应用中引起了广泛关注。但是,由于大多数COFs具有尺寸大,水分散性低和细胞渗透性差等缺点,开发具有生物医学功能的COFs仍然是一个巨大的挑战。碳点(Carbon d
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作为一种结晶的多孔材料,共价有机框架(Covalent Organic Frameworks,COFs)由于其可调的孔隙率和可修饰的框架结构而引起了人们的极大兴趣。COFs的应用依赖于构筑单元的化学功能或框架的后修饰,COFs已经在各种应用中引起了广泛关注。但是,由于大多数COFs具有尺寸大,水分散性低和细胞渗透性差等缺点,开发具有生物医学功能的COFs仍然是一个巨大的挑战。碳点(Carbon dots,CDs)由于具有超小的尺寸和丰富的官能团,为其作为框架材料的构筑基元提供了条件。在本论文中,我们对以CDs为功能基元合成的纳米级COFs和对其在癌症治疗的应用展开了研究,具体工作内容如下:(1)我们选择对苯二胺和含两个氨基的氟化硼二吡咯(Borondipyrromethane,BODIPY)作为模型单体,通过席夫碱反应与含醛基的CDs发生交联,制备纳米级COFs,分别命名为CCOF-1和CCOF-2。用聚乙二醇(poly(ethylene glycol),PEG)改性后,形成的CCOF-1@PEG和CCOF-2@PEG在水介质中具有良好的分散性和稳定性。(2)CCOF-2@PEG呈现出了光照条件下良好的活性氧生成能力。细胞实验表明:CCOF-2@PEG能够被肿瘤细胞内吞并表现出良好的生物相容性。不仅如此,CCOF-2@PEG在光照条件下,在细胞内呈现高活性氧产生能力,进而杀死肿瘤细胞。通过动物实验进一步证明了CCOF-2@PEG在体内具有优异的抗肿瘤效果以及良好的生物安全性。这项工作展示了一种制备具有生物医学功能的COFs平台的新策略。
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