功能化纳米石墨烯在生物医学领域的应用

功能化纳米石墨烯在生物医学领域的应用

论文摘要

在最近几年,功能化纳米石墨烯由于具有独特物理化学性质在包括生物医学在内的很多领域都引起了广泛的关注。在本博士论文中,我们系统地研究了功能化纳米石墨烯在生物医学尤其是肿瘤诊疗方面的潜在应用,并对这类材料的生物学效应和毒性学行为进行了探讨。我们通过聚乙二醇修饰得到具有优良的水溶性和生物相容性的纳米石墨烯用于肿瘤成像及光热治疗;我们进一步研究不同表面修饰和不同尺寸的纳米石墨烯在生物体内的行为,并利用优化的纳米石墨烯实现了动物体内的超低光功率肿瘤光热治疗;同时我们还以纳米石墨烯为基底,构建基于纳米石墨烯的功能复合物用于肿瘤多模式成像及成像指导下的肿瘤光热治疗;考虑到纳米材料的生物学效应和毒理学是重要的基础科学问题,我们还对纳米石墨烯在生物体内的分布、代谢、以及潜在毒性进行了系统的研究。主要的研究结果概括如下:第一章:简要概述了功能化纳米石墨烯的制备、在生物医学方面的应用以及潜在毒性问题,并着重阐述了本论文的选题依据和研究重点。第二章:我们使用聚乙二醇(PEG)修饰氧化石墨烯(GO),从而制备具有良好生物相容性的nGO-PEG,然后使用荧光标记nGO-PEG进行活体肿瘤模型的荧光成像。小动物活体成像显示nGO-PEG在多种肿瘤模型中都有很高的富集,且具有较低的网状内皮系统吞噬。我们然后利用nGO-PEG在近红外的强吸收进行活体肿瘤的光热治疗,达到100%的肿瘤杀灭能力。第三章:我们使用水合肼分别还原GO和nGO-PEG得到不同尺寸的还原石墨烯(RGO)和超小尺寸的还原石墨烯(nRGO),然后使用支链状PEG(C18PMH-PEG)非共价修饰RGO和nRGO,从而制备出具有生物相容性的RGO-PEG和nRGO-PEG。我们然后研究了不同尺寸和不同表面修饰的纳米石墨烯在生物体内的行为,并实现了超低功率的肿瘤光热治疗。第四章:我们使用高温水热法制备还原石墨烯-四氧化三铁功能复合物(RGO-IONP),然后使用C18PMH-PEG非共价修饰得到RGO-IONP-PEG功能复合物。利用其固有的近红外强吸收、强磁性以及额外的荧光标记,我们实现了基于RGO-IONP-PEG功能复合物的肿瘤多模态成像(光声、磁共振和荧光成像),并首次实现了基于RGO-IONP-PEG功能复合物成像指导下的肿瘤光热治疗。第五章:我们首次采用核素125I标记的方法来研究纳米石墨烯(nGO-PEG)在生物体内的长期分布以及潜在的长期毒性。通过尾静脉将125I标记的nGO-PEG注射入小鼠体内,我们发现nGO-PEG主要聚集在网状内皮系统包括肝和脾,但是可以通过尿液和粪便排出体外。我们还对实验小鼠的组织学和血液学进行分析,发现在我们使用的剂量(20mg/kg)下并没有对实验小鼠造成明显的毒性。第六章:我们系统研究了GO及其衍生物分别经口服和腹腔给药后在体内的行为以及潜在的毒性。我们发现通过口服给药的nGO-PEG很少被器官,而经腹腔给药,除了GO,功能化的纳米石墨烯包括nGO-PEG,RGO-PEG和nRGO-PEG主要被肝脾吸收。虽然GO及其衍生物在小鼠体内停留很长时间,但是我们通过对组织学和血液学分析并没有实验小鼠造成明显的毒性。总而言之,本论文对功能化纳米石墨烯以及功能复合物在生物医学上的应用,尤其在生物成像和肿瘤光热治疗等方面展开了较为系统的研究,并对纳米石墨烯的生物学效应和潜在毒性进行了较为深入的评价。我们的研究成果有力地推进基于纳米石墨烯这一新型二维纳米材料在生物医学上的应用,也为发展探索基于纳米材料的新型肿瘤治疗方法提出了新的思路。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 纳米石墨烯的制备
  • 1.3 纳米石墨烯的表面修饰
  • 1.3.1 共价修饰
  • 1.3.2 非共价修饰
  • 1.3.3 纳米石墨烯表面镶嵌纳米颗粒
  • 1.4 纳米石墨烯用于药物和基因输送
  • 1.4.1 纳米石墨烯装载抗癌药物
  • 1.4.2 基于纳米石墨烯的基因转染
  • 1.5 纳米石墨烯在组织工程中的应用
  • 1.6 纳米石墨烯在肿瘤治疗方面的应用
  • 1.6.1 光热治疗(PTT)
  • 1.6.2 光动力治疗(PDT)
  • 1.6.3 基于纳米石墨烯的联合治疗
  • 1.7 基于纳米石墨烯及其复合物的生物成像和成像指导的肿瘤治疗
  • 1.7.1 功能化纳米石墨烯用于生物成像
  • 1.7.2 基于纳米石墨烯功能复合物的生医学成像及成像指导下的治疗
  • 1.8 纳米石墨烯的潜在毒性
  • 1.8.1 纳米石墨烯和氧化石墨烯对细胞的毒性
  • 1.8.2 纳米石墨烯的细胞毒性
  • 1.8.3 纳米石墨烯的肺毒性
  • 1.9 本论文的选题依据及研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 功能化纳米石墨烯在活体肿瘤部位的高富集和有效的光热治疗
  • 摘要
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 实验试剂和耗材
  • 2.2.2 实验步骤
  • 2.2.3 异种移植肿瘤模型
  • 2.2.4 活体近红外荧光成像
  • 2.2.5 血液循环测定
  • 2.2.6 肿瘤的光热治疗
  • 2.2.7 组织学分析
  • 2.2.8 血液分析
  • 2.2.9 仪器表征
  • 2.3 实验结果与讨论
  • 2.3.1 PEG 修饰的纳米石墨烯的制备与表征
  • 2.3.2 nGO-PEG-Cy7 的血液循环和活体肿瘤成像
  • 2.3.3 nGO-PEG-Cy7 在小鼠体内的分布
  • 2.3.4 肿瘤的光热治疗
  • 2.3.5 组织学分析
  • 2.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第三章 纳米石墨烯的表面修饰和尺寸对肿瘤进行超低功率光热治疗的影响
  • 摘要
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 合成还原石墨烯
  • 125I 标记'>3.2.2125I 标记
  • 3.2.3 建立肿瘤模型
  • 3.2.4 测定血液循环和生物分布
  • 3.2.5 肿瘤的光热治疗
  • 3.2.6 组织学分析
  • 3.3 实验结果与讨论
  • 3.3.1 制备和表征不同表面修饰和尺寸的纳米石墨烯
  • 3.3.2 体内的血液循环和组织分布
  • 3.3.3 活体肿瘤治疗
  • 3.3.4 组织学分析
  • 3.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 基于磁性纳米石墨烯的多模式成像以及成像指导下的肿瘤光热治疗
  • 摘要
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 合成还原石墨烯与四氧化三铁复合物(RGO-IONP)
  • 125I 标记'>4.2.2125I 标记
  • 4.2.3 肿瘤模型
  • 4.2.4 血液循环和生物分布
  • 4.2.5 活体成像
  • 4.2.6 光热治疗
  • 4.3 实验结果与讨论
  • 4.3.1 制备和表征 RGO-IONP-PEG 纳米复合物
  • 4.3.2 RGO-IONP-PEG 的细胞毒性
  • 4.3.3 RGO-IONP-PEG 的血液循环和生物分布
  • 4.3.4 基于 RGO-IONP-PEG 的多模式成像
  • 4.3.5 肿瘤的光热治疗
  • 4.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 功能化纳米石墨烯在小鼠体内的药代动力学、长期分布以及毒性的研究
  • 摘要
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 合成 PEG 修饰的纳米石墨烯(nGO-PEG)
  • 125I 标记 nGO-PEG'>5.2.2125I 标记 nGO-PEG
  • 5.2.3 放射性标记的稳定性测试
  • 125I-nGO-PEG 在小鼠体内的血液循环和生物分布'>5.2.4125I-nGO-PEG 在小鼠体内的血液循环和生物分布
  • 5.2.5 血液学和组织学分析
  • 5.3 实验结果与讨论
  • 5.3.1 制备 nGO-PEG
  • 125I 标记 nGO-PEG 及其在体内的药代动力学'>5.3.2125I 标记 nGO-PEG 及其在体内的药代动力学
  • 125I-nGO-PEG 在小鼠体内的长期分布和代谢'>5.3.3125I-nGO-PEG 在小鼠体内的长期分布和代谢
  • 5.3.4 nGO-PEG 对实验小鼠潜在的长期毒性
  • 5.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 口服和腹腔注射功能化纳米石墨烯在动物体内的行为及其毒性的研究
  • 摘要
  • 6.1 引言
  • 6.2 实验部分
  • 6.2.1 合成和表征 PEG 修饰的纳米石墨烯及其衍生物
  • 125I 标记'>6.2.2125I 标记
  • 6.2.3 生物分布
  • 6.2.4 血液学和组织学分析
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 制备不同表面修饰的纳米石墨烯
  • 125I 标记 nGO-PEG、RGO-PEG 和 nRGO-PEG 的稳定性'>6.3.2125I 标记 nGO-PEG、RGO-PEG 和 nRGO-PEG 的稳定性
  • 6.3.3. 纳米石墨烯分别经口服和腹腔给药后的生物分布
  • 6.3.4 纳米石墨烯对实验小鼠血常规和血生化的影响
  • 6.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第七章 论文总结与展望
  • 7.1 论文总结
  • 7.2 论文的创新点以及不足之处
  • 7.3 研究展望
  • 攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文
  • 一、已经发表的论文
  • 二、参加学术会议
  • 三、在校期间获得的荣誉
  • 致谢
  • 相关论文文献

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