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制備高效活性氧自由基清除能力的鈰摻雜碳量子點用于生物抗氧化的研究

發(fā)布時間:2021-11-22 07:42
  目的:活性氧自由基(ROS)作為氧代謝中的一種天然產(chǎn)物,參與各種正常的生理活動。然而,在疾病或一些外源性因素作用下,ROS代謝平衡被破壞,導致細胞和生物大分子的過氧化損傷。因此,控制生物體內(nèi)的ROS的濃度是一個重要而急迫的問題,將它們保持在適當?shù)臐舛确秶鷥?nèi)是減少一系列氧化損傷的基本手段。近年來,二氧化鈰因其可循環(huán)再生的抗氧化性能而受到研究人員的極大關(guān)注,并已被廣泛應(yīng)用于生物工程和醫(yī)學研究。在我們前期的研究基礎(chǔ)上,本研究以檸檬酸和六水合硝酸鈰為前驅(qū)物,以甘氨酸為表面鈍化劑,通過反應(yīng)釜水熱碳化法合成了一種新型的鈰摻雜型碳量子點(Ce-doped CQDs),在保留了傳統(tǒng)碳量子點低毒性和優(yōu)異的熒光特性的基礎(chǔ)上,進一步賦予了其清除活性氧自由基的能力。本文系統(tǒng)表征了Ce-doped CQDs的物理、化學、光學性能,深入研究了其活性氧自由基的清除能力,并探索了Ce-doped CQDs應(yīng)用于生物抗氧化的可能性。方法:1.以六水合硝酸鈰、檸檬酸為前驅(qū)物,以甘氨酸為表面鈍化劑,通過反應(yīng)釜水熱碳化法制備鈰摻雜型碳量子點(Ce-doped CQDs)。2.通過高倍透射電子顯微鏡(HRTEM)、X射線衍射(... 

【文章來源】:江蘇大學江蘇省

【文章頁數(shù)】:98 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

制備高效活性氧自由基清除能力的鈰摻雜碳量子點用于生物抗氧化的研究


活細胞ROS的主要來源[13]

氧化應(yīng)激,疾病


導致細胞內(nèi)致命的損傷,從而導致疾病的發(fā)生。以下四種情況是活性對細胞最常見的有害影響:DNA 或 RNA 的損傷;脂質(zhì)中多不飽和脂肪酸的(脂質(zhì)過氧化);蛋白質(zhì)中氨基酸的氧化;輔因子的氧化導致特異性酶的失活[1急性炎癥發(fā)生時,體內(nèi)的吞噬細胞包括中性粒細胞、嗜酸性粒細胞、單核和來自組織中的吞噬細胞等會在細菌侵入部位聚集。被激活物激活后,吞噬發(fā)生“呼吸爆發(fā)”,產(chǎn)生的活性氧可以發(fā)揮殺菌作用。然而自由基的殺傷作有特異的選擇性,因此,殺菌的同時也會損傷正常的細胞、組織。慢性炎癥時部產(chǎn)生的 ROS,長期刺激周圍的細胞,導致基因突變、細胞癌變,同時,升高的 ROS 水平也適宜于癌癥細胞的生長和轉(zhuǎn)移。上述 ROS 導致腫瘤的發(fā)能存在以下機制:誘導細胞基因穩(wěn)定性的改變、促進惡性轉(zhuǎn)化細胞增殖、抑性轉(zhuǎn)化細胞凋亡、加速腫瘤的侵襲與轉(zhuǎn)移以及增強腫瘤對治療的耐受性等。

螢石結(jié)構(gòu),氧化鈰


化物燃料電池的電解質(zhì)、汽車排氣系紫外線吸收劑和高溫氧敏材料等方面鈰也以四價(+4)狀態(tài)存在,并且可能氧化鈰的氧化能力,氧化鈰被認為是改變,使二氧化鈰可以通過氧和/或其[41-42]。CeO2的價態(tài)和缺陷結(jié)構(gòu)是動、其他離子的存在和氧的分壓)的變減小,從而增加氧化鈰顆粒的比表面其活性,從而起催化作用[46]。因此,的科研人員的注意力。氧化鈰納米粒物等化學自旋陷阱,混合價態(tài)的氧化為氧化鈰納米顆粒在醫(yī)學上的應(yīng)用

【參考文獻】:
期刊論文
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[10]槲皮素對過氧化氫所致體外心肌細胞損傷的保護作用[J]. 楊雷,郭青榜,盧艷,張海龍,劉義,攣云.  中國臨床康復. 2006(03)

碩士論文
[1]透明質(zhì)酸/聚乙烯亞胺功能化的碳量子點的制備及其生物醫(yī)學應(yīng)用[D]. 趙雪紛.江蘇大學 2017



本文編號:3511243

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