【摘 要】
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本文主要含有两部分工作。第一部分,选用常见的羧甲基壳聚糖和聚乙二醇为基底,同时引入多功能性氧化石墨烯,制备了 pH响应性的智能复合水凝胶(CMC-rGO/PEG)。羧甲基壳聚糖上
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本文主要含有两部分工作。第一部分,选用常见的羧甲基壳聚糖和聚乙二醇为基底,同时引入多功能性氧化石墨烯,制备了 pH响应性的智能复合水凝胶(CMC-rGO/PEG)。羧甲基壳聚糖上氨基和官能化聚乙二醇上醛基反应,形成希夫碱,赋予水凝胶可注射性、pH响应性和降解性。还原氧化石墨烯为复合水凝胶提供了近红外吸收特性。808nm激光照射下,CMC-rGO/PEG复合水凝胶的温度迅速从25℃升高至64℃,表明其具有良好的光热效应。盐酸阿霉素被负载到了复合水凝胶中,观察其在不同pH值溶液中的药物释放情况。在pH7.4时,药物缓慢释放且释放率达到约64%;pH为6.5时,药物可达到完全释放。细胞实验表明,该复合水凝胶具有优异的生物相容性。综上所述,CMC-rGO/PEG水凝胶具有良好的可注射性,pH响应性,降解性和光热效应,有望实现化疗和光热治疗相协同的癌症治疗法。第二部分,通过将温度响应性聚(N-异丙基丙烯酰胺)和多肽固定的荧光金纳米簇相结合,制备了新型荧光纳米复合微球(PNIPAM/AuNCs)。首先,合成羧基化的PNIPAM-COOH纳米微球,其亲水-疏水相转变温度约为32℃。利用功能性多肽制备AuNCs,其具有均一的尺寸分布,明亮的红色荧光和优异的癌细胞靶向能力。最后,将AuNCs和PNIPAM-COOH以酰胺键形式结合。该复合微球同时具备了两种底物的所有优异特性。同时实验表明,在25℃和37℃下,载药纳米复合微球的释放率分别为6%和77%。细胞实验证实其具有优异的生物相容性和细胞成像能力。由此可见,该纳米微球具有优异的温度响应性,红色荧光和细胞靶向性,可以作为潜在生物医学纳米材料并同时实现可控药物释放、生物成像和靶向治疗。
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