【摘 要】
:
作为非常有前景且不断发展的新技术,光动力治疗PDT对肺癌、膀胱癌、尿道癌及各种眼科癌症等癌症治疗呈现出极高的药用可能[1].自第一代PDT治疗药物Photofrin的上市,越来越多的工作开始集中在新型卟啉与金属卟啉化合物作为光敏剂的开发上.
【机 构】
:
华南理工大学化学系,广东省功能分子工程重点实验室,广州510640 广东医科大学生物化学与分子生物
【出 处】
:
全国第十八届大环化学暨第十届分子化学学术讨论会
论文部分内容阅读
作为非常有前景且不断发展的新技术,光动力治疗PDT对肺癌、膀胱癌、尿道癌及各种眼科癌症等癌症治疗呈现出极高的药用可能[1].自第一代PDT治疗药物Photofrin的上市,越来越多的工作开始集中在新型卟啉与金属卟啉化合物作为光敏剂的开发上.
其他文献
近年来[1-6],离子识别研究领域得到了非常迅速的发展,很多性能优越的离子识别受体被合成出来。但是,大多数的离子识别受体只能专一的识别某一种离子,对于一个受体通过不同的光谱响应同时识别两种不同离子的报道还非常有限。
近年来,我们课题组专注希夫碱类化合物在离子识别方面的研究[1-4].在本文中,我们设计合成了一个新颖的荧光传感器,由4-(二乙氨基)水杨醛和1,5-二氨基萘通过反应得到一个双希夫碱分子,在含水体系中,它对铜离子具备荧光“开-关”响应,没有铜离子加入时,溶液有强烈的绿色荧光;当加入铜离子后,溶液荧光猝灭,并且产生明显的颜色变化,荧光检测限达1.609 × 10-8 M.此外,我们将该传感器与铜离子的
Biothiols,including cysteine(Cys),homocysteine(Hcy),and glutathione(GSH),play crucial roles in many physiological processes and are closely related to many diseases.
利用生物分子形成有序纳米结构及其生物相容性优势来制备生物基自组装材料,是近期国内外研究热点。我们课题组设计、合成与表征了一系列氨基酸-有机共价化合物[1-5]。利用扫描探针显微镜技术、光谱技术、扫描电镜和透射电镜研究了氨基酸侧基对自组装结构的影响;在此基础上,构筑了溶剂控制、pH 响应、酶响应和光响应的超分子生物材料;并探讨了材料在药物缓释方面的应用。
A series of novel Schiff base-bridged quinazolinone imidazoles were synthesized and confirmed by NMR and MS spectra.The bioactive assay manifested that most target compounds exhibited good antimicrobi
The photophysical properties of the complexes based on 8-hydroxyquinoline in the solid state are dependent on the character of the metal ion,degree of aggregation,molecular and supramolecular structur
环肽类化合物普遍存于自然界中,由于其特殊的结构和性质,使得环肽在化学、医药、生物、材料等多方面具有重要的应用.关于环肽类化合物的合成、分离以及结构改造已成为一个热门研究领域.
在形成凝胶过程中,凝胶因子通过氢键、静电力、π-π堆积以及亲疏水相互作用等非共价键作用,自组装形成纳米或微米级棒状、带状、纤维状结构[1].进而相互缠绕形成三维网络结构包缚大量有机溶剂形成凝胶.
苝二酰亚胺类衍生物是一类特殊的稠环芳香结构化合物,具有较大的刚性平面;分子之间容易产生较大的π-π相互作用,具有较高的电荷传输能力的分子和较高量子产率[1].
卟啉化合物作为四吡咯大环中重要的一类化合物,具有独特的光物理和光化学性质,卟啉及其类似物做为潜在的光动力治疗的光敏剂已有较多的研究[1].香豆素是一类植物次级代谢产物,研究发现一些香豆素的衍生物可以靶向肿瘤组织并且对正常细胞低毒性[2],香豆素在抗肿瘤方面的应用引起了很多研究者的关注.