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在职医学硕士毕业论文节选(共7782字)

所属栏目:临床医学论文 发布日期:2021-03-04 16:07:08 论文作者:佚名

在职医学硕士毕业论文节选第一篇

论文题目:诊疗一体化上转换纳米平台的构建及其肿瘤诊疗效果与生物安全性的研究


本论文是医学论文,笔者认为构建了上转换纳米平台之后,不仅要在细胞水平考察纳米平台的诊疗效果,更进一步在宏观上,从临床医学的角度去重点研究其生物安全性、诊断特异性以及治疗的

第1 章 绪论

1.1 引言

现阶段癌症已经成为威胁人类尤其是我国人民健康的最大问题之一。而目前我国治疗恶性肿瘤的方法还主要集中在手术治疗、化疗和放疗上。手术治疗的创伤性大,对于身体的某些部位以及某些类型的癌症而言,手术难度及风险性极大,而且对于一些亚临床转移灶是无效的,难以达到治疗目的。而化疗药物在人体内的靶向性差,呈非特异性分布,不可避免地伤及正常组织和细胞,而且化疗对于病人的全身状况要求较高,全身状态差者难以接受化疗。放疗仅对部分肿瘤敏感,而且能够杀伤肿瘤细胞的放疗剂量,往往对于正常组织的损伤也相当大,出现较多的不良反应。很多恶性肿瘤往往起病隐匿,待病人发现时已进入终末期,而至今又没有一个完善的能够早期无创性的癌症监测手段。上述在诊断和治疗方面的缺陷,自然而然地使科研人员及临床医务工作者着力去开发新的诊疗技术,并且此种理想的诊疗技术应具备如下倾向:早期诊断敏感性、治疗上具有微创性、高效性及靶向性。

近年来,随着纳米技术的迅猛发展,其在生物医学领域中的巨大的应用潜力已逐渐显现出来,人们试图利用纳米技术来寻求诊治恶性肿瘤的突破口。在众多的被研究的纳米材料中,稀土上转换纳米粒子(upconversion nanoparticles,UCNPs)因其自身所特有的优势,已引起了科研工作者的广泛关注。现阶段,科研人员已经在多个生物医学领域,如生物成像、生物传感、光动力学治疗(photodynamic therapy,PDT)、光热治疗(photothermal therapy,PTT)、药物输送等方面开展了广泛深入的研究。UCNPs 所具备的较高的化学稳定性、低毒性、不易光解和光漂白、较大的组织穿透深度、避免组织自发荧光,以及对生物组织的损伤小等一系列特异性优势,更是使其在对于机体恶性肿瘤的微创性、靶向性诊疗方面,有着不可估量的广阔应用前景。

……

1.2 上转换纳米粒子简介

1.2.1 上转换纳米粒子的生物材料概述

纳米技术是指在纳米尺度(1-100nm)上利用和操控物质的方法。它能够改善、增殖和提升已有的传统技术,故又被称之为“使能技术”[2],也就是使不可能实现的变得可能。被加工到了纳米尺度的物质会出现一系列特殊的理化性质,如材料的光、电、磁、力学等性能都发生显著的变化,具有这种特殊性能的材料称之为纳米材料,它的特性表现为四大效应,即表面效应,小尺寸效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应[3,4]。纳米材料因其卓越的性能,目前不仅广泛应用于工业方面,在生物医疗领域也表现出了巨大的应用价值[5-8]。随着纳米生物学与生命科学相结合,人们已逐渐意识到,纳米技术必将在医学事业的发展中开辟一个新的里程碑。

上转换发光是相对于下转换发光而言的,多数发光材料都遵循下转换发光,也就是斯托克斯(Stokes)定律——发射光谱位于比激发光谱低的能量区,或者说发射光波长大于激发光波长。Auzcl 在 1966 年研究 Er3+掺杂的 NaY(WO4)2玻璃时,出乎意料地发现了另外一种发光现象,这种发光完全违背斯托克斯定律,以低能量的光子激发,得到高能量的光子。这种荧光现象称之为反 Stokes 发光或上转换发光[9,10]。多数上转换发光材料都含有镧系元素(稀土离子),如含硫化合物、氟氧化物、氟化物、卤化物等[11]。UCNPs 由基质材料和稀土离子掺杂剂(敏化剂和激活剂)组成。基质是主体, 它不构成发光能级,但是能够为激活剂提供合适的晶体场[12-14], 激活剂是构成发光中心的离子,可以吸收敏化剂传递的能量。敏化剂是能够吸收激发光子的能量并传递给激活剂的离子。上转换发光效率最高的基质材料是 NaYF4,特别是对于掺杂 Yb3+-Er3+、Yb3+-Tm3+的体系而言[15-17]。UCNPs 可以被近红外光激发,发出可见光,这一特性使其在生物医学领域的应用当中,具备了其他发光材料所无法比拟的优势:对生物组织的穿透力深且对组织的损伤小、可以显著降低背景荧光、提高信噪比和灵敏度。同时 UCNPs还有化学稳定性强、对绝大多数细胞无毒性[18,19]、最大发射波长可调节[20,21]、光学性质稳定、荧光寿命长、发射峰窄等优点。上述特点使得 UCNPs 在生物医学领域发展中,具备了广阔的发展空间。

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