研究目的
开发基于二维核壳MXene@金纳米复合材料的多功能纳米平台,用于第二生物窗口中增强的光-放疗联合治疗。
研究成果
成功合成了二维核壳结构Ti3C2@Au纳米复合材料,该材料具有增强的光学吸收性、优异的稳定性和生物相容性。其能有效用于PA/CT双模态成像,在光热增强放疗中展现出显著潜力,可改善肿瘤氧合且毒性极低。
研究不足
该研究聚焦于Ti3C2@Au纳米复合材料的合成及其初步的体内外评估。长期毒性和临床适用性需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用种子生长法,以Ti3C2纳米片为起始材料合成了Ti3C2@Au纳米复合材料。通过巯基修饰提升纳米复合材料的稳定性和生物相容性。
2:样品选择与数据来源:
使用氢氟酸(HF)刻蚀Ti3AlC2纳米片去除铝层,随后加入TPAOH有机碱获得Ti3C2纳米片。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见-近红外分光光度计、动态光散射仪(DLS)及Zeta电位分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
合成过程包括用PAH修饰Ti3C2纳米片、吸附金种子并生长致密金壳层,表面修饰采用SH-PEG。
5:数据分析方法:
通过多种成像与光谱技术分析光学特性、光热效应及治疗效果。
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