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石墨相氮化碳、石墨烯納米復(fù)合材料在腫瘤診療一體化中的應(yīng)用研究

發(fā)布時(shí)間:2021-01-12 00:03
  類石墨相結(jié)構(gòu)的材料是近年來新興的無機(jī)碳基材料,包括氧化石墨烯(GO)和氮化碳(g-C3N4)在內(nèi)的非金屬碳基納米材料已被廣泛應(yīng)用于催化和能源領(lǐng)域。類石墨相結(jié)構(gòu)的納米材料不僅具有出色的光學(xué)性能,而且還具有價(jià)廉、合成路線成熟、生物相容性高和細(xì)胞毒性低的特點(diǎn)。因此,氧化石墨烯(GO)和氮化碳(g-C3N4)的應(yīng)用范圍也逐漸擴(kuò)展到生物傳感、熒光成像及癌癥治療方面。本研究采用自上而下的方法制備了兩種形態(tài)的石墨相氮化碳—氮化碳量子點(diǎn)和納米片,并與具備化療功能和聲敏劑效果的天然藥物姜黃素進(jìn)行自組裝,得到一個(gè)集成像與化療/聲動力協(xié)同治療于一體的納米診療平臺。此外,光熱療法是治療癌癥的傳統(tǒng)手段,甚至可以達(dá)到完全消融腫瘤的功效,利用課題組前期制備的GO/Ba Ho F5/PEG/AUY922納米復(fù)合平臺,我們進(jìn)一步拓展了其藥物釋放、雙模態(tài)成像及光熱增敏治療方面的應(yīng)用。全文共分為五章。第一章綜述了類石墨相材料的結(jié)構(gòu)及生物應(yīng)用、聲動力療法和光熱療法的具體作用原理等,并在此基礎(chǔ)上提出了本文的研究設(shè)想。第二章我們首先制備了塊狀... 

【文章來源】:上海師范大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】:82 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

石墨相氮化碳、石墨烯納米復(fù)合材料在腫瘤診療一體化中的應(yīng)用研究


g-C3N4的三嗪結(jié)構(gòu)

量子點(diǎn)


第一章上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文2物安全性,CNQDs可以作為有效的納米載體或光療劑用于癌癥治療,并且可以利用其熒光性能監(jiān)測藥物的代謝行為和腫瘤生長[14]。如圖1-2所示[15],通過合理選擇分子前體或進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮筇幚恚珻NQDs在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域可得到廣泛應(yīng)用,包括生物傳感、生物成像以及響應(yīng)性藥物輸送和光療。圖1-2氮化碳量子點(diǎn)的生物應(yīng)用1.2.1氮化碳量子點(diǎn)制備方法CNQDs是由C、N和H元素組成的聚合材料,是基于三-s-三嗪環(huán)的平面剛性結(jié)構(gòu)。隨著合成技術(shù)的發(fā)展,CNQDs的制備取得了巨大進(jìn)展。合成方法主要分為自上而下和自下而上兩種方式。自上而下的合成方法主要是通過化學(xué)剝落、超聲處理、化學(xué)剪裁、溶劑熱處理、電化學(xué)氧化等方法使塊狀g-C3N4碎裂成小分子。自下而上的合成涉及小分子前體(主要由富氮分子組成)的自組裝和聚合,以形成大分子體系,隨后通過溶劑熱處理,進(jìn)行大分子的分解和碳化。每種方法都各有優(yōu)缺點(diǎn),需根據(jù)自己的需要進(jìn)行合理選擇。1.2.1.1自上而下的制備方法自上而下的制備方法包括很多步驟,該方法首先要制備大量的塊狀氮化碳作為前體模板,然后通過連續(xù)切割來使前體模板小型化,以達(dá)到納米級的需求[16]。這種合成方法通常需要更高的能耗,因?yàn)閴K狀g-C3N4的制備需要在高溫下進(jìn)行,富氮結(jié)構(gòu)才得以熱縮合。盡管通過自上而下的方法獲得的CNQDs具有工藝復(fù)雜、成本高、結(jié)構(gòu)不完整以及使用強(qiáng)酸、堿或氧化劑的缺點(diǎn),但仍具有顯著的優(yōu)勢,包括操作簡單、發(fā)光性能良好、尺寸均勻,并可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制備等[17,18];瘜W(xué)氧化法是一種常用的方法,即通過將極性含氧官能團(tuán)引入碳原子,從而在極性溶劑中產(chǎn)生二維碳基納米材料的穩(wěn)定懸浮液[19]。若以強(qiáng)酸為氧化劑,在減小尺寸的同時(shí)使大量g-C3N4質(zhì)子化,從而使CNQDs

均勻分布,量子點(diǎn)


米⒁獾氖牽?褂沒?О?敕ê銑傻?CNQDs的后處理相對復(fù)雜,因?yàn)樗枰獜姆磻?yīng)介質(zhì)中去除過量的氧化劑(HNO3)。超聲處理已被開發(fā)為制備包括碳QD和石墨烯QD在內(nèi)的小型碳基QD的合適方法。與化學(xué)氧化法相比,使用超聲處理合成的CNQDs具有相似的結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。謝毅等研發(fā)了單層CNQDs的合成方法,首先使用塊狀g-C3N4作為模板,通過酸處理形成多孔結(jié)構(gòu)的g-C3N4,然后在NH3·H2O的作用下進(jìn)行水熱處理,以剝落多孔g-C3N4,形成單層結(jié)構(gòu)的超薄多孔納米片。最后,在水溶液中對得到的超薄多孔納米片進(jìn)行超聲粉碎,整個(gè)過程如圖1-3所示[22]。這樣制備的CNQDs平均大小為4nm,帶負(fù)電,ζ電位絕對值高達(dá)40.4mV,賦予了量子點(diǎn)優(yōu)異的穩(wěn)定性。所制備的量子點(diǎn)懸浮液,可連續(xù)在數(shù)周內(nèi)保持穩(wěn)定。圖1-3超聲剝離制備氮化碳量子點(diǎn)水熱切割也已被廣泛開發(fā)利用,它是不引入有機(jī)溶劑的簡單且綠色的合成方法。例如,Zhang等首次報(bào)道了,通過在180℃下對塊狀g-C3N4進(jìn)行水熱處理10h來制備可發(fā)射藍(lán)色熒光的CNQDs的方法。制得的水溶性CNQDs粒徑均勻分布在10nm左右,且量子產(chǎn)率為16.9%,可以用作非常有效的熒光探針,用于選擇性檢測金屬離子[23]。1.2.1.2自下而上的制備方法自下而上的合成方法是一種使用有機(jī)分子作為前驅(qū)體制備氮化碳量子點(diǎn)的一步合成法。通常,有機(jī)分子的分解涉及三個(gè)步驟。第一步是有機(jī)分子傾向于通

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Sonodynamic therapy(SDT): a novel strategy for cancer nanotheranostics[J]. Xueting Pan,Hongyu Wang,Shunhao Wang,Xiao Sun,Lingjuan Wang,Weiwei Wang,Heyun Shen,Huiyu Liu.  Science China(Life Sciences). 2018(04)



本文編號:2971734

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