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本文研究了叶酸修饰硫化镉掺杂二氧化钛(FA-CdS-TiO2)纳米颗粒体外光动力(PDT)灭活HL60细胞的作用效果,探讨了叶酸修饰增强 CdS-TiO2体外 PDT效果的作用机理.采用表面修饰的方法制备 FA-CdS-TiO2;通过透射电镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FTIR)、荧光激发光谱(FS)方法,对纳米颗粒进行结构和光学性质的表征;采用CCK-8法检测细胞活性;利用荧光探针标记技术分析细胞内活性氧水平和细胞对纳米颗粒的摄取效率.实验结果表明:叶酸修饰后,纳米颗粒粒径大小和光学性质符合光敏剂要求,且不会引起新的细胞毒性;通过叶酸修饰,细胞对纳米颗粒的摄取效率提升,细胞内活性氧产量提高,FA-CdS-TiO2纳米颗粒的PDT效率明显增强,在FA-CdS-TiO2浓度为20 μg/mL时,暗室细胞存活率约为85

作者:孙广宇;张卿;熊建文

来源:激光生物学报 2018 年 27卷 1期

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作者:
孙广宇;张卿;熊建文
来源:
激光生物学报 2018 年 27卷 1期
标签:
叶酸 纳米FA-CdS-TiO2 光动力疗法 HL60细胞 荧光 folic acid nano-FA-CdS-TiO2 photodynamic therapy HL60 cells fluorescence
本文研究了叶酸修饰硫化镉掺杂二氧化钛(FA-CdS-TiO2)纳米颗粒体外光动力(PDT)灭活HL60细胞的作用效果,探讨了叶酸修饰增强 CdS-TiO2体外 PDT效果的作用机理.采用表面修饰的方法制备 FA-CdS-TiO2;通过透射电镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FTIR)、荧光激发光谱(FS)方法,对纳米颗粒进行结构和光学性质的表征;采用CCK-8法检测细胞活性;利用荧光探针标记技术分析细胞内活性氧水平和细胞对纳米颗粒的摄取效率.实验结果表明:叶酸修饰后,纳米颗粒粒径大小和光学性质符合光敏剂要求,且不会引起新的细胞毒性;通过叶酸修饰,细胞对纳米颗粒的摄取效率提升,细胞内活性氧产量提高,FA-CdS-TiO2纳米颗粒的PDT效率明显增强,在FA-CdS-TiO2浓度为20 μg/mL时,暗室细胞存活率约为85