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1.
卟啉类分子用作光敏剂,特别是用于癌症的早期诊断和光疗制剂已受到广泛的重视。其中血卟啉二乙酸酯(HPD)已用于临床。但对予HPD的光物理特性、分子活性和结构及状态间的关系尚缺乏系统的工怍。  相似文献   
2.
刘尔生  吴谊群 《电化学》1999,5(1):80-85
在非水溶剂(二甲基亚砜(DMSO)及N,N-二甲基甲酰胺(DMF))中的伏安曲线。呈现三对电流峰,表明存在三个可逆或准可逆酞菁配体的单电子转移过程,而在水溶液中则不呈现准可逆行为,且波形改变很大。此外,还比较了四磺酸基酞菁锌的水溶液在自然光和红光(600 ̄700nm)照射下的循环伏安曲线,其氧化还原峰的数目和峰电位基本不变,但在红光照射下比自然光照射下的峰电流明显增大。  相似文献   
3.
卟啉是具有大π共轭结构的环状分子,可在非共价键的作用下通过可控自组装形成有序的纳米结构,通过分子间协同作用实现光电性质的有效调控.然而,精确调控自组装过程以获得形貌可控、尺寸均一、内部结构有序的自组装纳米结构,并阐明控制性能的关键因素仍然是一个巨大的挑战.本文综述了近年来卟啉自组装纳米结构的溶液相自组装策略及其在光催化、化学传感和生物光疗领域中应用的最新进展,并初步总结了卟啉自组装纳米结构的形貌、尺寸和内部结构与性能的构效关系.  相似文献   
4.
5.
膀胱癌是泌尿系统中最常见的肿瘤之一.目前,化疗与手术切除等治疗手段不能有效治愈该肿瘤,并且上述两种治疗方式会产生副作用,降低患者的生活质量.光疗则为膀胱癌提供了一种新的治疗手段.在本工作中,以靶向膀胱癌细胞的小肽PLZ4修饰多功能碳点,得到了兼具靶向膀胱癌细胞及光动力/光热治疗功能的PLZ-4碳点(PCDs).细胞实验...  相似文献   
6.
本工作构建了一种新型复合纳米诊疗剂HA-AuNPs/FDF,用于透明质酸酶(HAase)的高灵敏荧光检测、肿瘤靶向荧光成像和光动力/光热协同治疗.吡咯并吡咯二酮基共轭小分子(FDF)与肿瘤靶向生物分子透明质酸(HA)功能化的金纳米粒子(HA-AuNPs)通过静电作用自组装形成HA-Au NPs/FDF. FDF在近红外光激发下产生较强的荧光, HA-AuNPs会通过荧光共振能量转移效应(FRET)猝灭FDF的荧光.然而,肿瘤细胞中过表达的透明质酸酶(HAase)能使HA逐渐降解, FDF被释放,从而荧光逐渐恢复. HA-AuNPs/FDF的荧光恢复程度与HAase的浓度有很好的线性关系,可用于快速定量检测HAase.而且, HA-AuNPs/FDF作为透明质酸酶激活的荧光探针成功地用于人宫颈癌肿瘤HeLa细胞的靶向荧光成像,细胞实验结果证实它能通过光动力/光热协同治疗有效抑制HeLa细胞的增殖.该体系为实现精准高效的肿瘤诊疗拓展了思路.  相似文献   
7.
应用表面增强拉曼散射方法,首次获得了竹红菌甲素在黄银胶中的拉曼光谱;分析了电磁增强和荧光猝灭效应在银胶-竹红菌甲素体系中的作用。  相似文献   
8.
观察了45例新生儿高胆红素血症患儿光疗(蓝光)前后血清15种元素的变化。结果发现患儿在光疗后12种元素含量较光疗前降低,尤其是Cu、Fe降低明显,t值分别为2.09,2.73,P〈0.05,P〈0.01,有显著性差异,Zn、Ca虽有所下降,但无统计学意义。推测Cu、Fe降低的原因与肠道、尿液及汗液排泄增加有关。提示对光疗后的高胆血症病人应注意及时补充Cu、Fe等微量元素,以保证小儿生长发育的需要。  相似文献   
9.
经皮胆红素测定在新生儿黄疸光疗时的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
为探讨TcB在新生儿黄疸光疗时的应用价值,将61例黄疸新生儿按健康状况和胎龄分为三组,对每组光疗时贴箔部位和近旁暴露部位的TcB值,与同步微量血胆红素(MSB)进行相关及回归分析,并对光疗前/时回归线之间的平行和合并进行估计。结果表明,各组光疗前及光疗时各部位的TcB与MSB均呈正相关。但暴露部位两者的相关程度低(R^2<0.30),且TcB关于MSB的回归线与光疗前的不平行;而各组遮盖部位的相关程度高(R^2>0.80),而且光疗时与光疗前的回归线不仅平行,且可以合并(P>0.05)。结论:只要对检测部位加以遮盖,TcB完全适用于光疗时新生儿黄疸程度的监测。  相似文献   
10.
谢树森  李晖  李步洪  龚玮 《物理》2005,34(12):927-933
文章论述了激光与光电子技术在人类保健、医疗以及生命科学应用中的作用和意义.综述了光活检技术、光美容医疗和生物光子技术等光电子技术在保健、医疗和生物学领域中的具体应用.重点介绍了:(1)用于组织病理诊断的光活检技术,其中包括光活检的发展历史、技术优点、研究现状,以及荧光光谱和成像技术等实用光活检技术的临床应用;(2)非消融性光疗的基本作用机制和研究进展;(3)扫描共焦显微术、多光子荧光显微术、近场光学扫描显微术和光镊等显微生物成像技术的工作原理和应用.最后,展望了激光与光电子技术在生命科学中的应用前景.  相似文献   
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