【摘 要】
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开发水溶性的、可双光子激发的且可选择性产生单态氧的系统在光生物与动力治疗等方面具有应用价值.在本文中,利用荧光共振能量转移的原理设计了一套光动力治疗系统,其中带正
【机 构】
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中国科学院化学研究所光化学重点实验室,
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开发水溶性的、可双光子激发的且可选择性产生单态氧的系统在光生物与动力治疗等方面具有应用价值.在本文中,利用荧光共振能量转移的原理设计了一套光动力治疗系统,其中带正电的水溶性共轭聚合物PFP作为能量给体,在单双光子激发下均具有较高的光捕获能力.带正电的卟啉作为能量受体,具有极高的单态氧量子产率,带负电的DNA是连接桥,使水溶性共轭聚合物PFP与卟啉之间的能量转移得以实现.通过研究这个体系的吸收、荧光光谱,荧光寿命,单态氧量子产率以及双光子吸收截面等性质,我们发现具有不同DNA序列的系统能量转移效率和单态氧量子产率均不相同,其中癌细胞中富含的四链DNA具有最高的选择性,这使得该系统在光动力治疗上具有非常好的应用前景.
The development of water-soluble, two-photon excitation and selective generation of singlet oxygen systems has applications in photobiology and power therapy, etc. In this paper, the principle of fluorescence resonance energy transfer is used to design a set of photodynamic therapy System, in which the positively charged water-soluble conjugated polymer PFP as a donor energy, both single-photon excitation has a high light-capture ability.Porphyrin positively charged as an energy receptor, with a very high single The oxygen quantum yield and negatively charged DNA are bridging bridges, which make the energy transfer between the water-soluble conjugated polymer PFP and porphyrin be achieved.Through the study of the absorption, fluorescence spectra, fluorescence lifetime, singlet oxygen quantum Yield, and two-photon absorption cross-section, we found that both system energy transfer efficiency and singlet oxygen quantum yield are different for different DNA sequences. Among them, four-stranded DNA enriched in cancer cells has the highest selectivity, This system has very good application prospect in photodynamic therapy.
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