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管中棒:一种用于乳腺癌高效化疗-光热联合治疗的新型纳米平台
摘要: 金纳米棒(GNRs)和阿霉素(DOX)通过快速合成工艺(2分钟)及物理吸附负载于埃洛石纳米管(HNTs)腔内,随后通过牛血清白蛋白(BSA)反应将靶向分子叶酸(FA)偶联至HNTs表面。多种技术验证了HNTs内GNRs的形成。在0.8 W/cm2功率的808 nm激光照射8分钟后,Au-HNTs-DOX@BSA-FA体系最高升温达26.8℃。该功能化HNTs在激光照射下表现出更强的化疗效果,因激光可促进DOX释放并提升温度。经Au-HNTs-DOX@BSA-FA处理的MCF-7细胞在激光照射后存活率仅为7.4%。正常小鼠血液生化、肝肾功能检测显示该治疗未引发显著毒性。针对4T1荷瘤小鼠的体内化-光热联合治疗表明,Au-HNTs-DOX@BSA-FA具有优异的肿瘤靶向效率与DOX可控释放特性,且纳米颗粒展现出快速光热效应与肿瘤生长抑制能力。通过化-光热疗法的协同作用,在保证0.32 mg/kg低剂量与同等疗效前提下,降低了DOX对正常组织的毒性。这种新型化-光热治疗纳米平台为乳腺肿瘤的体内外治疗提供了安全、快速、有效且经济的治疗选择。
关键词: 阿霉素、光热疗法、埃洛石纳米管、化疗-光热联合疗法、金纳米棒
更新于2025-09-23 15:23:52
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通过无金属光诱导可控聚合在埃洛石纳米管表面接枝荧光聚合物:制备、表征与生物成像
摘要: 埃洛石纳米管(HNTs)是一种具有独特中空管状结构的铝硅酸盐粘土材料,因其优异的生物相容性、可降解性和低成本特性,在生物医学等领域展现出广泛应用潜力。通过功能聚合物对HNTs进行表面改性可显著提升其性能并赋予新的生物医学功能。本研究采用光诱导可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合技术,在无需催化剂、加热及除氧处理的温和条件下,以二丙烯酸酯-荧光素和聚乙二醇甲基醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)为单体,成功制备出氧气环境下具有荧光特性的HNTs/聚(PEGMA-Fl)复合材料。由于荧光素和PEGMA在HNTs表面的引入,所得复合材料表现出优异的水分散性和稳定的荧光性能。细胞存活率检测与共聚焦激光扫描显微镜结果表明,该复合材料能被L929细胞高效摄取并呈现明亮荧光,同时具有低细胞毒性。综上,我们开发了一种新型光引发RAFT聚合方法制备具有生物医学应用前景的荧光聚合物/HNTs复合体系,基于RAFT聚合良好的设计性,该策略还可拓展制备多种多功能HNTs基聚合物复合材料。
关键词: 荧光复合材料、生物医学应用、埃洛石纳米管、光诱导聚合、表面引发RAFT聚合
更新于2025-09-19 17:13:59
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用于染料敏化太阳能电池的丝网印刷PEDOT:PSS/埃洛石对电极
摘要: 本工作通过简单均质化工艺制备了由导电聚合物聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)和绝缘性埃洛石纳米管(HNTs)作为填料,并添加不同有机添加剂组成的水基粘稠丝网印刷油墨。将PEDOT:PSS/HNTs油墨丝网印刷于FTO基底上,用作染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极(CEs)。热重分析表明,HNTs的引入显著提升了油墨的热稳定性。XPS结果显示,PEDOT:PSS与HNTs的简单均质化过程形成了致密的PEDOT:PSS/HNTs纳米复合结构,其中组分通过物理相互作用结合。当HNTs含量为1 wt%时,丝网印刷的PEDOT:PSS/HNTs对电极达到最高导电率(381 S/cm)。电化学测试(CV和EIS)证实了HNTs填料在对电极中的积极作用。采用PEDOT:PSS/HNTs对电极的DSSCs展现出更优的光伏性能,其转换效率(η=4.5%)较PEDOT:PSS对电极提升约15%。
关键词: 丝网印刷、印刷电子学、对电极、埃洛石纳米管、PEDOT:PSS、染料敏化太阳能电池
更新于2025-09-12 10:27:22