【摘 要】
:
癌症是威胁人类健康的隐形杀手。到目前为止,临床癌症治疗手段主要为手术、放疗和化疗。然而,手术治疗很难彻底切除,残留的癌细胞会导致严重的复发和转移,是癌症难以根治的主要原因。另外,化疗和放疗是全身性治疗都面临严重的毒副作用。并且治疗效果有限,存在多药耐药和免疫系统损害的缺陷。因此,癌症的初期诊断,及时监测和个性化治疗是治愈的关键。细菌感染每年困扰着数以百万计的人,也是一个世界性的公共卫生问题。目前,
论文部分内容阅读
癌症是威胁人类健康的隐形杀手。到目前为止,临床癌症治疗手段主要为手术、放疗和化疗。然而,手术治疗很难彻底切除,残留的癌细胞会导致严重的复发和转移,是癌症难以根治的主要原因。另外,化疗和放疗是全身性治疗都面临严重的毒副作用。并且治疗效果有限,存在多药耐药和免疫系统损害的缺陷。因此,癌症的初期诊断,及时监测和个性化治疗是治愈的关键。细菌感染每年困扰着数以百万计的人,也是一个世界性的公共卫生问题。目前,由于人们对抗生素的滥用,导致多药耐药的“超级细菌”持续出现,疗效急剧下降。金属纳米材料由于具备可控的尺寸、表面电荷、形貌等特点,独特的电、磁、光、等离子体、靶向配体、表面易于修饰和较好的生物相容性等特性;具有高的近红外吸收和良好的光热转化效率,不仅可以作为药物载体,本身也具有成像和治疗的能力,能够实时监测治疗效果,实现肿瘤的诊疗一体化;另外,由于其低剂量、高效应、克服多药耐药可用来抵抗耐药细菌感染。第一部分工作中,设计了一种使用牛血清白蛋白(BSA)通过水热法合成可代谢的三维硫化铋(Bi2S3)纳米花。硫化铋纳米花具有生物相容性好,高X射线衰减系数,高的近红外吸收,高的光热转化效率等特征可用于计算机断层扫描成像指导的光热治疗;利用BSA等电点的特征,Bi2S3纳米花在正常生理微环境中快速降解,具有较好的生物安全性。第二部分工作中,受“缺陷-催化活性增强”和“表面粗糙度-细菌捕获率提高”的启发,我们采用一步微波辅助水热法制备了一种富含缺陷的二硫化钼/还原性氧化石墨烯垂直异质结(Mo S2/r GO VHS),研究其在细菌感染治疗中的应用。实验结果表明,Mo S2/r GO VHS暴露了更多的活性位点和具有缺陷和光照双重增强的“三合一”拟酶活性(氧化酶,过氧化物酶和过氧化氢酶);另一方面,通过VHS粗糙的表面和细菌菌毛之间的拓扑相互作用展现了出色的细菌捕获能力,进一步促进自由基的抗菌性能。因此,这种富含缺陷的垂直异质结纳米酶对耐药革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌均表现出优异的杀伤效果,并有效促进耐药细菌感染的皮肤伤口愈合。综上,本论文通过设计简单,方便有效的材料合成方法,利用金属纳米材料尺寸、形貌可控以及独特的理化性质,制备了多功能、生物安全的金属纳米材料,初步实现了计算机断层扫描成像指导的光热治疗和“三合一”拟酶活性、出色的细菌捕获能力的金属纳米材料的杀菌能力,为解决肿瘤和耐药细菌感染提供了安全可行的方案。
其他文献
金磁纳米复合颗粒是由金和氧化铁组分形成的复合材料,兼具纳米金和纳米磁性微粒二者的特性,在多模成像、药物载体、肿瘤治疗等生物医学领域具有广阔的应用前景。血管内皮细胞是位于血管腔内侧的扁平细胞,遍布全身血管各处,在生物体中具有形成血管屏障、参与炎症反应、维持血管张力、调节血管新生与修复、调节平滑肌细胞生长等一系列重要功能。金磁纳米复合颗粒与血管内皮细胞接触后会引起内皮细胞产生一系列生物效应。不同形貌、
肿瘤的早期诊断对患者的有效治疗及预后具有重要意义,单一模式的影像学检测可能会顾此失彼,而多模式影像有望实现各模式之间的优势互补,提高肿瘤诊断的精确性。其中,多模式影像探针的构建是实现多模式精准成像的关键。超小铁氧体磁性纳米颗粒由于其独特的磁学性质、尺寸和组分可调、T1弛豫增强、易修饰功能性分子等优点,已成为多模态影像融合技术的重要平台材料。本论文以超小锰铁氧体纳米颗粒为基础,通过表面修饰放射性同位
背景:视网膜色素上皮细胞(retinal pigment epithelium,RPE)位于视网膜最外层,其主要功能是吞噬视细胞脱落的膜盘等代谢产物、转化和储存维生素A、保护视网膜免受光线和自由基损伤,同时表达分泌多种生长因子和免疫抑制因子、发挥血视网膜屏障作用等。已有研究显示,RPE功能异常是导致年龄相关性黄斑变性(age-related macular degeneration,AMD)发生发
RADA-16(RADARADARADARADA)是一种由16个氨基酸组成的两亲性多肽,可通过非共价键(离子键、氢键、疏水作用以及π-π键等)作用形成非常稳定且高度有序的β折叠结构。此种结构可在中性p H溶液和生理盐溶液中形成含水量大于99%的水凝胶支架。RADA-16自组装短肽材料具有较好的生物相容性,较低的免疫原性等优势,应用于动物体或人体安全可靠,不易引起炎症反应。RADA-16特殊的自组装
实验目的:结直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤之一,2020年全球癌症统计结果显示,中国结直肠癌的发病和死亡比例分别占12.2%和9.5%。此外,由于现代社会中越来越多的年轻人因不健康的生活和饮食方式等因素,导致结直肠癌的发病趋于年轻化。当前结直肠癌大多数病例的医治方法仍是手术和化疗,虽然这些方法在临床治疗中有一定的疗效,但是其治疗费用高昂、术后复发率高、副作用大、肝肾等相关功能受到损伤以及引起并发症
物理核心素养是科学核心素养的重要组成部分之一。科学思维与科学探究是物理学科核心素养的组成部分。物理核心素养以形成学生物理观念为基础,以发展学生科学思维能力和科学探究能力为主要目标,以培养学生更深层次的科学态度与责任为长远计划。物理学课程的学习过程对培养学生物理观念、科学思维能力、科学探究能力、实践能力、科学态度和创新精神有巨大意义。科学探究是我们掌握科学知识、应用科学方法并提高科学探究能力的重要手
胰腺癌是全球恶性程度最高的恶性肿瘤之一。早期胰腺癌患者通常无明显症状,且由于胰腺所处的生理位置较为隐蔽,与其他消化道癌相比更不容易进行早期诊断,很多患者在确诊时已是胰腺癌晚期,错过了最佳的治疗时间。全世界胰腺癌患者的五年生存率仅为25%。因此,发现新的胰腺癌特异性生物标志物,并以此来筛查高危人群,鉴别胰腺癌前病变,帮助医生诊断潜在的胰腺癌患者尤为重要。近年来,血浆循环游离DNA(cf DNA)甲基
现有船舶在钢质环境下难以保证无线通信的稳定性,为控制信号接收功率,提高信号传递效率,基于物联网技术设计船舶无线通信系统。在基于物联网的硬件设计中,设计终端节点的结构。在软件设计中,建立船舱无线通信信号传播模型,调整信号接收噪声,设计船舶无线通信信号接收功率控制算法。经对比实验验证,在集控室、生活区、驾驶室内,该系统的信号接收功率均高于其他方法,可见该系统实现了无线通信系统信号接收的控制优化。
目的:环磷酰胺(Cyclophosphamide,CTX)是癌症化学疗法中最常用的药物之一,其应用通常会引起免疫抑制。免疫增强剂是癌症化疗中常用的辅助药物,现有的各类免疫增强剂存在一些副作用,未来其研究范围与种类在不断的扩大,而关于血红蛋白(Hemoglobin,Hb)的免疫调节作用已有较多的报道,但缺乏体内研究。实验室前期建立CTX致免疫抑制小鼠模型,初步证明了猪Hb(Porcine Hb,pH