聚乙二醇化黑色TiO2介导的光动力疗法灭活HL60细胞试验研究
2021-05-15张启云林舒欣李淼淼肖睦沧艾保全熊建文
张启云,林舒欣,方 杰,李淼淼,肖睦沧,艾保全,熊建文
(华南师范大学物理与电信工程学院,广州 510006)
癌症是一个全球性问题,给人类社会带来了越来越大的健康和经济负担[1]。白血病是儿童最常见的癌症[2]。传统化疗和放疗疗效低,通常伴有副作用[3]。光动力疗法(photodynamic therapy,PDT)作为一种微创、有效且可与其他治疗方法联合使用的医疗技术,在临床研究和实践中都已成为一种极具吸引力的癌症治疗方法[4-5]。PDT 的原理是:通过特定波长的光激发在肿瘤内积累的光敏剂,分解组织中的H2O 和O2,产生活性氧(reactive oxygen species,ROS),损害肿瘤细胞[6]。
纳米颗粒作为可能的光敏剂被广泛应用于PDT 研究中。其包含直径小于100 nm 的纳米球和纳米囊,合适的大小延长了其在血液中的循环时间[7]。纳米颗粒的高通透性和滞留效应(enhanced permeability and retention effect,EPR)使得其特异性地扩散和保留到肿瘤细胞中[8]。其比表面积较大,能为PDT 提供更大的反应面积[9]。TiO2纳米颗粒不仅具有一般纳米材料的特性,而且在紫外光下催化活性良好、低毒、医用性能稳定、制备简单、价格低廉,是一种潜在光敏剂[10-12]。然而TiO2纳米颗粒也存在一些缺点:仅受紫外线激发,而紫外光本身对人体有危害;在生理环境中分散性差[13-14]。
TiO2改性一直是研究热点。研究人员主要通过金属、非金属、有机物掺杂改性TiO2的光响应范围,避免了紫外线激发的诱变问题,但TiO2对可见光的吸收仍然不足[15]。近些年发现的黑色二氧化钛(B-TiO2)在不引入其他杂质的情况下,通过自身还原在表面引入缺陷,从近红外到紫外表现出高效的光吸收特性,在可见光下表现出高催化性,已广泛应用于水净化、水分解、超级电容器和燃料电池等多个领域,但作为光敏剂在PDT 领域的报道较少[16-18]。……
