此外,自然整由于BPVE的强度从单层(非极性非中心对称结构)到纳米管(极性非中心对称结构)发生了至少一个数量级的变化,自然整该研究认为对称性的减少以及极性晶体结构可能是增强BPVE的关键因素。
这项工作为智能的、酷的看完多功能的纳米平台用于高效的光疗法提供了新策略。现象相关成果以Hemoglobin‐LinkedConjugatedPolymerNanoparticlesforSelf‐LuminescingandOxygenSelf‐SupplyingPhototherapy为题于近日发表在国际著名期刊Angew.Chem.Int.Ed.上。
插图是MEH-PPV纳米颗粒的荧光强度图的放大图b)活性氧产率的评价c)活性氧产率的评价Figure3.a)Hb-NPs@liposome治疗6h和12h后的海拉细胞的共聚焦荧光图b)Hb-NPs@liposome潜伏12h后的海拉细胞的共聚焦荧光图 c)海拉细胞存活率Figure4.a)前药的释放机理b)前药(黑线)、人都加了S(luminol,H2O2)后的前药(蓝线)、人都加了S(luminol,H2O2)/oxy-Hb-NPs后的前药(红线)、氮芥(绿线)的1HNMR图c)HCT-8细胞的存活率【总结】 研究团队成功地基于能自发光和自供氧、与血红蛋白共价结合的共轭聚合物纳米颗粒构建了用于高效的光动力疗法的新体系。在这种体系中,有点Hb作为催化剂,同时提供氧气。【引言】光动力疗法被视为治疗包括癌症在内的众多疾病的新颖的临床方法,不好由于其无创性和空间选择性高而吸引了大量研究者的兴趣。
自然整该体系通过将化学发光和自供氧相结合来用于高效的光动力疗法。通过将血红蛋白与共轭聚合物纳米颗粒共价结合,酷的看完这个体系产生了更多的活性氧,提高对癌细胞的杀伤效果。
例如,现象由于光的穿透深度和传输效率有限,现象光动力疗法对外部光源的需求阻碍了其在深层组织治疗的应用,以及由于实体肿瘤的微环境通常含氧量低,分子氧限制了光动力疗法对实体肿瘤的疗效
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