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目的:建立铁蛋白-普鲁士蓝纳米材料(ferritin-PB NPs)的制备方法,并探究其光热转换性能和对肿瘤细胞的光热杀伤效果。方法:首先通过沉淀法制备普鲁士蓝纳米材料(PB NPs),随后负载于铁蛋白空腔结构中,构建得到ferritin-PB NPs。采用红外光谱和紫外可见分光光谱测试ferritin-PB NPs中的成分组成,采用动态光散射仪和透射电子显微镜测试ferritin-PB NPs的尺寸及形貌,通过热成像仪测试ferritin-PB NPs的光热升温效果及光热稳定性效果,通过激光共聚焦显微镜观察ferritin-PB NPs在HeLa细胞和HepG2细胞中的摄取效果,并通过MTT实验测试ferritin-PB NPs对HeLa细胞的光热杀伤效果。结果:ferritin-PB NPs的形貌为铁蛋白内部包覆PB NPs的复合结构,可响应730 nm激光辐照迅速将光能转化为热能,导致测试溶液温度明显升高。ferritin-PB NPs能迅速被HeLa细胞和HepG2细胞摄取,并且在730 nm光照条件下抑制HeLa细胞的增殖。结论:通过简便的方法制备了ferritin-PB NPs,具有良好的生物相容性和光热细胞毒性效果,后期有望用于体内肿瘤治疗。

作者:丁晨迪;陈洪中

来源:国际生物医学工程杂志 2023 年 46卷 1期

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作者:
丁晨迪;陈洪中
来源:
国际生物医学工程杂志 2023 年 46卷 1期
标签:
铁蛋白 普鲁士蓝 光热疗法 肿瘤治疗 Ferritin Prussian blue Photothermal therapy Tumor therapy
目的:建立铁蛋白-普鲁士蓝纳米材料(ferritin-PB NPs)的制备方法,并探究其光热转换性能和对肿瘤细胞的光热杀伤效果。方法:首先通过沉淀法制备普鲁士蓝纳米材料(PB NPs),随后负载于铁蛋白空腔结构中,构建得到ferritin-PB NPs。采用红外光谱和紫外可见分光光谱测试ferritin-PB NPs中的成分组成,采用动态光散射仪和透射电子显微镜测试ferritin-PB NPs的尺寸及形貌,通过热成像仪测试ferritin-PB NPs的光热升温效果及光热稳定性效果,通过激光共聚焦显微镜观察ferritin-PB NPs在HeLa细胞和HepG2细胞中的摄取效果,并通过MTT实验测试ferritin-PB NPs对HeLa细胞的光热杀伤效果。结果:ferritin-PB NPs的形貌为铁蛋白内部包覆PB NPs的复合结构,可响应730 nm激光辐照迅速将光能转化为热能,导致测试溶液温度明显升高。ferritin-PB NPs能迅速被HeLa细胞和HepG2细胞摄取,并且在730 nm光照条件下抑制HeLa细胞的增殖。结论:通过简便的方法制备了ferritin-PB NPs,具有良好的生物相容性和光热细胞毒性效果,后期有望用于体内肿瘤治疗。