一种金属-半导体纳米组装体作为非氧气依赖光敏剂用于肿瘤的光动力学治疗

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qwert730202
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光动力学治疗(PDT)是一类极具应用前景的肿瘤治疗手段,其治疗效率与治疗效果依赖于光敏剂的性能.传统光动力学治疗的光敏剂的作用原理是将组织内的氧气激发为具有极强活性的单线态氧,进而杀死细胞.然而,相比于正常组织,肿瘤组织内部通常为较为缺氧环境,严重限制了光敏剂产生ROS的效率.为此,基于半导体复合材料优良的光电性能,设计合成了一种顶端沉积有金纳米粒子的硫化镉/硒化镉纳米组装体(HNCs),在可见光照射下能够发生电子与空穴的分离,电子被进一步捕获在金纳米粒子中,从而为水直接光解生成具有治疗作用的ROS(羟基自由基)提供了氧化还原位点.这种非氧气依赖的纳米组装体,能够克服缺氧环境导致的PDT抑制,从而增强治疗效果,通过设计和合成一种一端金沉积的CdS/CdSe纳米组装体HNCs作为氧气非依赖型的光动力学治疗光敏剂,用于对缺氧的肿瘤组织的治疗中。这种沉积有金属结构的不对称结构有利于电子空穴的分离,进一步直接对水进行光解而产生ROS进行治疗,证明了这一设计材料良好的肿瘤抑制能力与生物相容性,为未来光动力学治疗光敏剂的发展提供了参考与借鉴。
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针对目前角膜修复过程中存在上皮化过程缓慢和角膜基质细胞转化的肌成纤维细胞分泌的胶原无序排列而形成瘢痕等问题,本研究将图案化微加工技术引入到角膜组织工程中,在胶原膜表面构建了仿生微沟槽结构,对其理化性能及引导角膜基质细胞定向排列的能力进行了测定与评价.结果表明,本研究中所制备的图案化胶原膜具有与天然角膜相似的吸水性、透光性和较好的机械强度,能够耐手术缝合,同时也能够有效地调控角膜基质细胞的定向排列和
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