研究目的
通过增强的光热和光动力协同损伤研究等离子体纳米哑铃(NDs)对癌细胞的治疗效果。
研究成果
等离子体纳米哑铃(NDs)展现出增强的光热与光动力协同效应,在较低激发功率下能有效杀灭鼻咽癌CNE2细胞。这表明NDs有望成为癌症治疗的候选材料。
研究不足
该研究仅限于对鼻咽癌细胞(CNE2)进行体外实验。需注意贵金属的潜在副作用,以及临床应用中纳米金刚石尺寸和吲哚菁绿负载量优化的必要性。
1:实验设计与方法选择:
研究通过将金纳米棒(Au NRs)两端包覆介孔二氧化硅并嵌入光敏剂吲哚菁绿(ICG)来设计纳米哑铃结构(NDs),采用时域有限差分法分析局部电场增强效应。
2:样本选择与数据来源:
使用鼻咽癌细胞(CNE2)评估治疗效果。
3:实验设备与材料清单:
包括金纳米棒(Au NRs)、介孔二氧化硅(mSiO2)、吲哚菁绿(ICG)、叶酸-聚乙二醇(FA-PEG)及800 nm激光器。
4:2)、吲哚菁绿(ICG)、叶酸-聚乙二醇(FA-PEG)及800 nm激光器。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备并表征NDs后,在800 nm激光照射下评估其对CNE2细胞的光热与光动力效应。
5:数据分析方法:
分别通过单线态氧产率和温升测量评估光动力与光热效应,采用共聚焦荧光成像和细胞计数试剂盒-8(CCK-8)检测细胞损伤。
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获取完整内容-
gold nanorods
Au NRs
Photothermal reagents for absorbing near-infrared (NIR) light and converting it to heat to kill cancer cells.
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mesoporous silica
mSiO2
Coating material for gold nanorods to form nano-dumbbells and embedding photosensitizer indocyanine green (ICG).
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indocyanine green
ICG
Photosensitizer embedded into the mesopores of mSiO2 for photodynamic therapy.
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folic acid-polyethylene glycol
FA-PEG
Conjugated on the surface of mSiO2 to improve biocompatibility and tumor-targeted ability.
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800 nm laser
Excitation light for activating the photothermal and photodynamic effects of the nano-dumbbells.
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