摘要随着现代社会进程的加快,癌症已是威胁生命的头号诱因,因此我们急切地需要寻找高效治疗癌症的方案。传统的治疗方法例如放射性治疗等都存在着一定的缺点。光热治疗是利用近红外光产生热能使肿瘤周围温度升高的原理灭杀癌细胞的一种新兴治疗方法。该方法诊疗成果明显,毒副作用较小,近年来已被广泛研究。常用光热试剂包含金属纳米粒子,碳纳米结构,量子点,稀土掺杂纳米晶体,多孔硅及有机纳米粒子。而半导体CuSNPs由于其成本廉价、毒性低、生物相容性良好,诊断方式多样化和治疗潜力大等特点,已经引起纳米科学、生物学、医学等领域研究人员的广泛关注。CuS在700-1100nm处有较宽的近红外(NIR)吸收,其主要来自于Cu2+的d-d跃迁,且不随CuS形貌和周围介质介电常数的改变而改变,因此可以将其应用于光热治疗。本学位论文通过理论模拟从而筛选出具有高光热转换性能的Cu7S4NPs,然后通过实验合成该Cu7S4NPs并将其应用于光热治疗。主要研究内容如下:<br> 1、Cu7S4NPs的LSPR光谱理论模拟。我们构造了Cu7S4球壳结构的简易模型,理论预测其LSPR特征峰位置及其强度。结果表明其LSPR特征峰位于900-1100nm处;进一步地对不同尺寸及厚度的Cu7S4NPs进行理论模拟,结果表明当Cu7S4NPs的大小约为70-100nm,厚度约为10nm时在最接近980nm处且具有较大吸收。<br> 2、Cu7S4NPs的制备、光热转换性能研究及其在乳腺癌细胞(MCF-7)的体外试验和体内光热治疗的研究。首先基于理论模拟的结果,我们在实验上合成了符合上述尺寸及厚度的Cu7S4NPs并其进行表征;进一步地,对其光热性能进行了考察,结果表明Cu7S4NPs是一种具有较高光热转换效率的光热试剂,对于乳腺癌的光热治疗中具有很大的应用前景。其次Cu7S4具有良好的生物相容性,增加了其应用到光热治疗的可行性;然后,利用Cu7S4NPs装载化疗药物DOX形成Cu7S4-DOX,用于MCF-7细胞的光热治疗和化疗。最后利用MCF-7细胞膜包裹于Cu7S4-DOX得到Cu7S4-DOX@M来提高材料对MCF-7细胞的靶向性。将Cu7S4-DOX@M用于荷瘤小鼠的体内光热治疗后,小鼠的其它生理活动均呈现正常。本论文对于构建具有优异光热性能,良好生物相容性及高靶向性的光热试剂提供了可行性指导,为了使其更好地应用到临床和人类生活中。
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