研究目的
基于主客体化学原理,开发并构建量子点-生物聚合物-药物纳米杂化物,用于体外同时实现生物成像、靶向作用及针对胶质母细胞瘤(GBM)细胞的抗癌药物递送。
研究成果
该研究成功开发了ZnS@CMC-DOX纳米杂化物,其作为双功能发光纳米偶联体可用于体外生物成像,并作为化疗纳米载体用于杀灭脑癌细胞,展现出在癌症纳米医学应用中的巨大潜力。
研究不足
该研究仅限于体外测试,需进一步开展体内研究以评估纳米杂化材料在临床应用中的有效性和安全性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用一步环保水相胶体法,以羧甲基纤维素(CMC)为封端配体制备硫化锌荧光量子点(ZnS-QDs),随后将其与阿霉素(DOX)偶联形成超分子复合物(ZnS@CMC-DOX)。
2:样本选择与数据来源:
体外实验使用健康细胞(人胚肾293T细胞,HEK 293 T)和胶质母细胞瘤癌细胞(U-87 MG)。
3:实验设备与材料清单:
包括紫外-可见光谱仪(Lambda EZ-210,珀金埃尔默)、光致发光光谱仪(FluoroMax-Plus-CP,堀场科技)、傅里叶变换红外光谱仪(Nicolet 6700,赛默飞世尔)、动态光散射与zeta电位仪(ZetaPlus,布鲁克海文仪器公司)、透射电子显微镜(Tecnai G2-20-FEI,FEI公司)、原子力显微镜(XE-70,帕克公司)及X射线光电子能谱仪(Amicus,Kratos)。
4:实验流程与操作步骤:
依次进行ZnS@CMC纳米颗粒合成、DOX偶联、表征分析及体外细胞毒性/生物成像测试。
5:数据分析方法:
通过多种光谱与显微技术分析纳米杂化材料的光学、理化及形貌特性。
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Lambda EZ-210
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Perkin-Elmer
Ultraviolet-visible (UV–vis) spectroscopy analyses
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Nicolet 6700
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Thermo Fischer
Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) spectra acquisition by attenuated total reflectance method (ATR)
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Tecnai G2-20-FEI
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