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目的:制备具有高效光热消融功能的铈掺杂碳量子点并用于乳腺癌细胞的光热治疗.方法:以草酸铈和甘氨酸为前驱物,通过微波水热碳化法制备铈掺杂的碳量子点(cerium doped carbon quantum dots,Ce-doped CDs);利用高倍透射电镜表征其形貌;利用荧光光谱表征其荧光性能;利用近红外热成像仪表征其光热转换效能;采用4T1乳腺癌细胞体外验证Ce-doped CDs的光热杀伤效果.结果:成功制备出形貌均一、粒径约为2.6 nm且生物相容性良好的Ce-doped CDs,其具有优越的荧光性能和光热转换效能.随着Ce-doped CDs浓度的增加,在特定近红外激光光(808 nm)照射下4T1乳腺癌细胞活性也随之降低,同时正常细胞比肿瘤细胞具有更强的光热耐受性.结论:成功制备具有荧光性能和光热转换效能的铈掺杂碳量子点,制备的碳量子点可将近红外的光能转换成热能从而有效杀伤肿瘤细胞.

作者:蔡茸;张静静;徐丽霞;刘苏婉;刘劲静;龚爱华;张苗苗;杜凤移

来源:江苏大学学报(医学版) 2020 年 30卷 3期

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作者:
蔡茸;张静静;徐丽霞;刘苏婉;刘劲静;龚爱华;张苗苗;杜凤移
来源:
江苏大学学报(医学版) 2020 年 30卷 3期
标签:
铈掺杂的碳量子点 光热治疗 碳量子点 乳腺癌细胞 荧光 细胞活力 光热消融
目的:制备具有高效光热消融功能的铈掺杂碳量子点并用于乳腺癌细胞的光热治疗.方法:以草酸铈和甘氨酸为前驱物,通过微波水热碳化法制备铈掺杂的碳量子点(cerium doped carbon quantum dots,Ce-doped CDs);利用高倍透射电镜表征其形貌;利用荧光光谱表征其荧光性能;利用近红外热成像仪表征其光热转换效能;采用4T1乳腺癌细胞体外验证Ce-doped CDs的光热杀伤效果.结果:成功制备出形貌均一、粒径约为2.6 nm且生物相容性良好的Ce-doped CDs,其具有优越的荧光性能和光热转换效能.随着Ce-doped CDs浓度的增加,在特定近红外激光光(808 nm)照射下4T1乳腺癌细胞活性也随之降低,同时正常细胞比肿瘤细胞具有更强的光热耐受性.结论:成功制备具有荧光性能和光热转换效能的铈掺杂碳量子点,制备的碳量子点可将近红外的光能转换成热能从而有效杀伤肿瘤细胞.