【摘 要】
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近年来,纳米材料因其独特的物理、化学、及生物学性质而逐渐成为研究的热点,特别是在肿瘤成像与治疗方面的应用受到广泛关注.本研究通过蛋白诱导生物矿化的方法合成氧化钆蛋白纳米粒,以三氧化二钆蛋白纳米粒为载体,通过共价偶联的方式将近红外探针Cypate连接至蛋白纳米粒上,得到载Cypate氧化钆蛋白纳米粒(Cy-GdNCs),探索其在肿瘤多模态成像与治疗中的应用.Cy-GdNCs平均粒径为13.5 ± 0
【机 构】
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苏州大学药学院,江苏省 苏州市 215123 苏州大学药学院,江苏省 苏州市 215123;苏州大
【出 处】
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2016年磁共振技术暨纳米生物医学应用研讨会
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近年来,纳米材料因其独特的物理、化学、及生物学性质而逐渐成为研究的热点,特别是在肿瘤成像与治疗方面的应用受到广泛关注.本研究通过蛋白诱导生物矿化的方法合成氧化钆蛋白纳米粒,以三氧化二钆蛋白纳米粒为载体,通过共价偶联的方式将近红外探针Cypate连接至蛋白纳米粒上,得到载Cypate氧化钆蛋白纳米粒(Cy-GdNCs),探索其在肿瘤多模态成像与治疗中的应用.Cy-GdNCs平均粒径为13.5 ± 0.6 nm,具有较好的光稳定性,能产生pH响应的光热升温效应.与游离Cypate相比,Cy-GdNCs细胞摄取量较高,并可定位于胞内溶酶体.动物实验表明,Cy-GdNCs有良好的肿瘤靶向性,实现了高对比度的肿瘤近红外荧光成像、光声成像和磁共振成像,具有超灵敏、空间分辨的多模态成像效果;近红外光照射肿瘤组织后,纳米粒的光热效应有效,产生了光热升温效应,实现了肿瘤消融治疗.本研究采用生物矿化法构建了氧化钆蛋白纳米粒,该方法为新型诊疗一体化纳米粒提供了一种新的策略.
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