研究目的
开发具有高度生物相容性的石墨烯量子点(HGQDs),与传统制备的GQDs(CGQDs)相比,其细胞毒性更低,适用于生物成像。
研究成果
由葡萄糖合成的HGQDs相比CGQDs展现出更优异的生物相容性与安全性,适用于生物成像。它们能在不损伤细胞和细菌的情况下实现清晰成像,并具有穿越血脑屏障的潜力,预示着在脑部疾病诊疗领域具有良好应用前景。
研究不足
该研究聚焦于HGQDs的生物相容性和成像能力,但未深入探究其治疗应用或超过24小时的长期生物分布情况。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用一锅水热法,以葡萄糖为绿色前驱体合成HGQDs。
2:样本选择与数据来源:
体外研究使用HUVEC和BH细胞、A549癌细胞及大肠杆菌;体内研究使用KM雌性小鼠。
3:实验设备与材料清单:
透射电镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、X射线光电子能谱仪(XPS)、紫外-可见分光光度计(UV-2550)、共聚焦激光扫描显微镜、IVIS LuminaII活体成像系统。
4:0)、共聚焦激光扫描显微镜、IVIS LuminaII活体成像系统。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:HGQDs合成、体外生物相容性测试(细胞活性、血液相容性、凋亡分析)、体内外荧光成像及组织学分析。
5:数据分析方法:
流式细胞术分析、共聚焦显微镜成像及组织学评估。
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获取完整内容-
TEM
FEI Talos F200X
FEI
Characterization of the morphologies of HGQDs
-
AFM
Bruker Dimension FastScan and Dimension Icon
Bruker
Characterization of the morphologies of HGQDs
-
SEM
FEI Verios G4
FEI
Characterization of the morphologies of red blood cells
-
XPS
Kratos Axis Supra
Kratos
Determination of the elementary composition of HGQDs
-
Raman analysis
WITec Alpha300R
WITec
Proof of the formation of graphene structure
-
FT-IR
Bruker
Investigation of the surface functional group of glucose and HGQDs
-
UV-2550 spectrophotometer
Shimadzu
Obtainment of UV-Vis spectra of HGQDs
-
Confocal laser scanning microscope
Nikon A1R
Nikon
Investigation of bioimaging
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IVIS LuminaII in vivo imaging system
Taking all images
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