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分析进入国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金项目答辩阶段(2019)。利用辐照光敏剂与氧气相互作用,助推资源生成可破坏癌细胞的细胞毒性单线态氧气(1O2)。
此外,电力对比单一疗法(即PDT或RT),GRDs结合了光动力疗法(PDT)和放射疗法(RT),能显着抑制肿瘤的生长。新基(i)RB和GRDs的红外光谱。(d)静脉注射GRDs后,建需进入GRDs在4T1荷瘤小鼠中的血液代谢情况。
求侧研究成果以题为Gadolinium-RoseBengalCoordinationPolymerNanodotsforMR-/Fluorescence-Image-GuidedRadiationandPhotodynamicTherapy发布在国际著名期刊Adv.Mater.上。(c)紫外线连续照射不同时间后,市场GRDs的荧光变化。
图三、量化GRDs的光学特性和磁共振性质(a)GRDs的紫外可见吸收光谱和荧光光谱。
体外和体内实验结果,分析证明了GRDs的这些优异性能以及优良的生物相容性和体内安全性。但是,助推资源设计具有良好性能以及生物相容性、安全性高的纳米敏化剂以及选择匹配良好的光敏剂仍然面临着巨大的挑战。
现担任Chem.Soc.Rev.,J.Am.Chem.Sci.,Adv.Mater.,Angew.Chem.等国际学术期刊的审稿人,电力国家级人才项目评审专家。研究发现,新基将高-Z元素掺入纳米敏化剂中可以增强X射线的吸收和对放射线敏感性肿瘤的治疗作用。
建需进入(b)分散在超纯水中GRDs的粒径分布。求侧主要致力于生物医用纳米材料和多模态分子影像探针的设计及其在肿瘤诊疗中的应用研究。
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