研究目的
研究亲水性、多孔且中空的钴/锰氧化物(CMO)纳米晶体(NCs)作为光热治疗与T1-MR成像控制剂在肿瘤高效光热治疗中的应用。
研究成果
通过简单的水热法成功制备了具有多孔中空结构的CMO纳米晶体。它们展现出优异的光热转换性能,且能有效用于体内磁共振成像。体内外毒性测试结果表明其具有良好的生物相容性。该CMO纳米晶体可作为集磁共振/近红外成像功能于一体的诊疗纳米平台,实现高效的光热诊疗一体化治疗。
研究不足
该研究聚焦于CMO纳米晶体的合成及其在光热治疗和磁共振成像中的初步应用。后续需进一步优化合成工艺、提升光热转换效率,并评估其体内长期生物相容性与毒性。
1:实验设计与方法选择:
通过简单的水热法合成了亲水性多孔中空CMO纳米晶体。
2:样品选择与数据来源:
通过透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)测定纳米晶体的形貌和尺寸,获取紫外-可见-近红外吸收光谱以评估光热性能。
3:实验设备与材料清单:
透射电镜(JEM-2100F,日本JEOL)、紫外-可见-近红外分光光度计(UV-1902PC,Phenix)、X射线衍射仪(Rigaku D/Max-2550 V,Geigerflex)、X射线光电子能谱仪(ESCA-Lab 250Xi)、电感耦合等离子体原子发射光谱仪(Leeman Laboratories Prodigy)。
4:实验步骤与操作流程:
CMO纳米晶体的合成、表征、光热效应测量、体外细胞实验、磁共振成像、体内光热治疗、组织学检查。
5:数据分析方法:
采用类似于Roper等人(2007年)报道的改进方法计算光热转换效率。
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获取完整内容-
TEM
JEM-2100F
JEOL
Determining the morphology and the size of the NCs
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UV-Visible-NIR spectrophotometer
UV-1902PC
Phenix
Obtaining UV-Vis-NIR absorbance spectra
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XRD
Rigaku D/Max-2550 V
Geigerflex
Measuring the crystal phase of CMO NCs
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XPS
ESCA-Lab 250Xi
Measuring the oxidation state of the CMO NCs
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ICP-AES
Leeman Laboratories Prodigy
Testing the concentration of Mn ions released from CMO NCs
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