【摘 要】
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肿瘤是当今人类最严重的疾病之一,其早期诊断和靶向治疗是当今研究的热点和难点。黑磷烯纳米材料具有良好的生物化学性能,引起了研究者的极大兴趣。黑磷烯在不同波长的激光(660nm 和808nm)照射下可分别产生单线态氧和释放热量,进而杀伤细胞,可用于肿瘤的光动力和光热治疗。在本研究中,我们通过水热法一步合成黑磷烯包裹的Fe3O4 磁性纳米粒子并利用电镜、原子力显微镜、X 线衍射、拉曼、紫外光谱及傅里叶红
【机 构】
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上海交通大学医学院附属第九人民医院 上海 200011 上海组织工程重点实验室国家组织工程中心 上
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肿瘤是当今人类最严重的疾病之一,其早期诊断和靶向治疗是当今研究的热点和难点。黑磷烯纳米材料具有良好的生物化学性能,引起了研究者的极大兴趣。黑磷烯在不同波长的激光(660nm 和808nm)照射下可分别产生单线态氧和释放热量,进而杀伤细胞,可用于肿瘤的光动力和光热治疗。在本研究中,我们通过水热法一步合成黑磷烯包裹的Fe3O4 磁性纳米粒子并利用电镜、原子力显微镜、X 线衍射、拉曼、紫外光谱及傅里叶红外分析等手段对粒子进行表征,以明确合成纳米粒子的形态结构。通过对上述粒子表面进行修饰后链接链霉亲和素并进一步链接生物素化的组织特异性抗体,从而形成了抗体靶向的黑磷烯磁性纳米粒子。研究表明,Fe3O4 磁性纳米粒子具有超顺磁性可缩短T2 弛豫时间,从而实现磁共振成像示踪。我们首先通过流式细胞法验证了抗体靶向磁性黑磷烯的特异性;然后观察了纳米颗粒对人胃癌细胞系(MGC803)生物学毒性及光动力治疗和光热治疗效果,结果表明一定浓度的纳米粒子本身并无细胞毒性,但激光(660 纳米和808 纳米波长)的暴露后,MGC803 细胞的活性显著降低。相关体内研究正在进行中。初步研究表明,抗体靶向磁性黑磷烯纳米粒子可能作为早期诊断和靶向治疗的新型纳米材料,具有广阔的应用前景。
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引言:硼作为人体一种微量元素,对于骨骼健康起着重要的作用。研究表明,硼能够促进成骨细胞的增殖、成骨向分化。本课题组之前制备了含硼的生物陶瓷(B-MBG)多孔支架,与单纯的多孔支架(MBG)相比,具有促进新骨形成的作用,但是具体的作用机制不是很清楚。
建立了新一代髋关节假体置换后有骨盆髋关节的数值计算模型,采用数值模拟方法研究了髋关节置换后骨组织和假体的应变分布规律,用电测实验方法对数值计算结果进行了验证。采用数值模拟方法对不同骨质使用同一款髋关节置换的模型进行了参数研究。研究结果显示,骨组织的材料参数会明显影响骨组织和假体的应力分布。
采用沉淀法制备了氟掺杂的氟羟基磷灰石(FHA,Ca10(PO4)6OH2-xFx(x=0~2))粉体,并采用电泳沉积在钛合金(Ti6Al4V)表面制备了FHA 涂层。通过改变沉积电压,时间及电极间距获得不同沉积量的涂层,采用X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)研究了电压、时间、电极间距以及热处理对涂层形貌、物相组成和涂基结合强度的影响,确定制备FHA 涂层的最佳沉积工艺和热处理制度。结果表明
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超高分子量聚乙烯(UHMWPE)具有良好的生物相容性和优异的机械性能,是一种常用的人工关节假体制作材料。临床研究表明其在人体内使用过程中易产生磨屑,引起假体的无菌松动,从而导致假体失效。关节滑液中的透明质酸可加强软骨表面润滑,而海藻酸钠(SA)的结构及特性与其相似,是一种有潜力的改善摩擦学性能的材料。本文对海藻酸钠进行双键功能化修饰,在UHMWPE 表面构建改性海藻酸钠交联网络结构并接枝丙烯酸,以
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