Photodynamic therapy (PDT) is a novel kind of disease curing method which shows a high selectivity during the treatment. With increasing of the requirement of the PDT in the practical therapy, the PDT research has attracted more and more atterntion. In this application, a novel fluorescence-targeting-PDT multifunctional microspheres will be prepared and it is utilized to analyze the PDT mechanism. By optimizing the synthetic method, the fluorescence charateristic of the microspheres will be increased. More work will be done to increase the bio-comapatibility, targeting selectivity, and the PDT effect. At last, the microstructure-dependent properties of this novel nanomedicine will be carefully investigated and the PDT mechanism will be dicussed. The above study can supply much valuable information for understanding this kind of disease treatment and further improve their application in the biological areas.
光动力疗法是以光、光敏剂和氧的相互作用为基础的一种疾病治疗手段,它对病灶组织及损伤程度都具有可选择性,可减少对正常组织的损伤,因而得到人们越来越多的关注。本申请从化学合成、生物成像和光动力学治疗的基本原理出发,制备荧光标记-靶向-光动力学治疗多功能复合微球,利用原位荧光成像分析光动力学疗法的基本原理。通过对合成过程的优化设计,控制复合体系中的荧光特性,改善复合微球的生物相亲性,提高该材料的靶向定位性能,增强体系的光动力学治疗效果。分析这些性能与复合微球内在微观结构的相互关系,研究其在靶向标记和光动力学治疗等生物应用中的作用机理,为这种新型光动力学疗法的应用提供理论和实验依据。
光动力学疗法是以光、光敏剂和氧的相互作用为基础的一种疾病治疗手段,因为其具有创伤小、毒性低、选择性好、可重复治疗等优点而备受关注。本项目制备了荧光标记-靶向-光动力学治疗多功能复合微球,研究了多种新型的多功能药物载体材料,这些材料可以用来负载和输送光敏剂药物,进而进行光动力学疗法分析。通过对合成过程的优化设计,控制复合体系中的荧光特性,改善复合微球的生物相亲性,提高该材料的靶向定位性能,增强体系的光动力学治疗效果。本项目合成了叶酸靶向的负载光敏剂的多孔微球,发现其具有良好的光动力学性能;用新的方法合成了高质量的碲化镉量子点并用于癌细胞的生物成像;进行了负载量子点和Ag颗粒的多孔材料的合成及性质研究,得到了可应用于生物医学成像和药物负载的多功能生物材料,并进行了抗菌抗癌的医学研究,获得了良好的效果。
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数据更新时间:2023-05-31
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