【摘 要】
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目的:制备储氢、光热和超声协同的集双模态显像和肿瘤治疗于一体的复合纳米制剂,探讨其作为肿瘤诊疗一体化纳米载体的可能性。方法:制备外壳为介孔聚多巴胺,内核为钯金合金,并负载全氟己烷及氢气的复合纳米制剂Pd H2/Au@PFH@MPDA(PHAPM)。表征其形貌、粒径、电位等理化特性,观察MDA-MB-231乳腺癌细胞摄取PHAPM的过程,表征PHAPM体外光热、氢气释放及液气相变性能,评价PHAPM
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目的:制备储氢、光热和超声协同的集双模态显像和肿瘤治疗于一体的复合纳米制剂,探讨其作为肿瘤诊疗一体化纳米载体的可能性。方法:制备外壳为介孔聚多巴胺,内核为钯金合金,并负载全氟己烷及氢气的复合纳米制剂Pd H2/Au@PFH@MPDA(PHAPM)。表征其形貌、粒径、电位等理化特性,观察MDA-MB-231乳腺癌细胞摄取PHAPM的过程,表征PHAPM体外光热、氢气释放及液气相变性能,评价PHAPM体外超声和光声成像能力,评价PHAPM体外细胞毒性,体外氢、光热和超声联合对乳腺癌细胞的杀伤效果。结果:所构建的PHAPM呈均匀的球形,平均粒径约110.3±8.5nm,平均电位约-16.7±0.4m V。MDA-MB-231乳腺癌细胞与PHAPM共孵育4h达到最佳摄取效果。808nm近红外光辐照10min后,150μg/m L的PHAPM温度可上升至66.5±0.4℃。亚甲基蓝及紫外分光光度计检测证实PHAPM内成功负载氢气,并可在光照下加速氢气释放。随着温度的升高,PHAPM发生液气相变,超声成像仪显示纳米粒子回声逐渐增强。光声成像仪显示随着PHAPM浓度升高,光声值逐渐增大。PHAPM生物相容性好,无明显细胞毒性。经光热、超声处理后的PHAPM显示出最强的肿瘤细胞杀伤效果。结论:PHAPM复合纳米制剂不仅具有超声、光声成像的双模态成像功能,同时具备氢气、光热以及超声协同的肿瘤治疗功能,有望为肿瘤诊疗一体化提供一种新方法。
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