【摘 要】
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基于近红外光(NIR)的癌症治疗手段,如光热治疗(PTT)、光动力治疗(PDT),在癌症临床调查中均获得研究者们的广泛研究。NIR区域(700-1100nm)是生物透明窗口,组织对该区域照射的激光吸收很低,且光可以到达很深的组织内部。由于单一治疗手段并不能得到令人满意的治疗效果,因此人们在发展基于近红外光的光热治疗和光动力治疗的协同效果方面做了很多工作,用以优化肿瘤治疗效果。相较于单一的PTT或P
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基于近红外光(NIR)的癌症治疗手段,如光热治疗(PTT)、光动力治疗(PDT),在癌症临床调查中均获得研究者们的广泛研究。NIR区域(700-1100nm)是生物透明窗口,组织对该区域照射的激光吸收很低,且光可以到达很深的组织内部。由于单一治疗手段并不能得到令人满意的治疗效果,因此人们在发展基于近红外光的光热治疗和光动力治疗的协同效果方面做了很多工作,用以优化肿瘤治疗效果。相较于单一的PTT或PDT,联合治疗不仅能够避免大量的药剂注射以减少副作用,还能极大地提高治疗效果。其中一个可行的联合治疗策略是设计光诊疗剂在单一NIR激光触发的PTT和PDT协同治疗体系。使用不同溶剂通过溶剂热法制备了W18O49,利用XRD、SEM等表征方法对样品进行初步了解,不同溶剂制备的样品,其形貌和结晶度不同。研究了不同浓度的W18O49分散液产生单线态氧的能力并进行比对,以1,3-二苯基异苯并呋喃(DPBF)为~1O2的指示剂,浓度为1 mg/m L时产生单线态氧能力较好。同时根据升温曲线显示,1 mg/m L溶液808 nm激光照射16 min达到42.1 oC,此温度可以对肿瘤起到杀伤作用,根据降温曲线计算出其光热转换效率为26.21%,有良好的光热转换效果。对正常细胞有良好的生物相容性,同时对MCF-7肿瘤细胞有杀伤作用。W18O49纳米材料为实现PDT/PTT的协同治疗提供了一定的基础。为了解决由肿瘤缺氧微环境限制了PDT效果的问题,使用不同溶剂制备了Mn掺杂W18O49(W18O49-x Mn,x为掺杂锰的摩尔百分比),通过XRD和SEM表征发现Mn2+离子可以替代单斜W18O49纳米棒的W位点,干预W18O49形貌的形成,但不会改变W18O49的生长取向。通过乙醇,正丙醇和异丙醇为溶剂制备的Mn-7%W18O49,Mn-5%W18O49和Mn-5%W18O49光热转换率达19.6%,33.47%和33.68%。紫外可见吸收光谱测试~1O2的产生,其中Mn2+和H2O2反应,产生氧气,增加单线态氧的含量,显示出样品良好的光动力性能。异丙醇为溶剂制备的纳米材料,展现为两相共存的纳米材料和优异的光动力性能,为光动力反应单态氧产生分析提供了理论依据。此外,W18O49-x Mn纳米材料和人脐静脉内胚细胞(HUVEC)共培养,展现出良好的生物相容性。
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