陳 瑜
(陜西中醫(yī)藥大學(xué) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院, 陜西 咸陽(yáng) 712046)
納米材料又名毫微材料,是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1~100nm 范圍內(nèi)的材料。研究納米材料結(jié)構(gòu)、組成、制備、性質(zhì)及應(yīng)用的技術(shù)被稱作納米技術(shù)。自1981 年掃描隧道顯微鏡微觀測(cè)試技術(shù)獲得突破之后, 在世界范圍內(nèi)掀起研究納米材料和納米技術(shù)的新高潮。近40 年來,納米科學(xué)、納米技術(shù)及納米材料的研究蓬勃發(fā)展,目前,已形成為一門新興的熱門邊緣學(xué)科——納米材料科學(xué)。當(dāng)今的研究表明,納米材料和納米技術(shù)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域均彰顯出廣闊的應(yīng)用前景。
研究表明,光熱治療(PTT)法就是利用具有較高光熱轉(zhuǎn)換效率的納米材料,將其注射入人體內(nèi)部,利用靶向性識(shí)別技術(shù)聚集在腫瘤組織附近,并在外部近紅外光源的照射下將光能轉(zhuǎn)化為熱能來殺死癌細(xì)胞的一種治療方法。在眾多的光熱試劑中,二酮吡咯并吡咯(DPP)為基礎(chǔ)的光熱試劑逐漸引起人們的廣泛關(guān)注,特別是在加入到供體受體供體(D-A-D)體系中,如典型的半導(dǎo)體聚合物納米粒子(SPNs)[1]。在溶解狀態(tài)下,孤立的DPP 分子趨向于表現(xiàn)出相對(duì)高的熒光量子產(chǎn)率。但在水中形成聚集體后,熒光有效地被淬滅,這便賦予DPP 具有優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換效率。然而大部分的DPP 相關(guān)材料通常都需要相對(duì)復(fù)雜的合成依據(jù)及巧妙的分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。因此,簡(jiǎn)單地制備D-A 分子結(jié)構(gòu)的DPP 材料勢(shì)在必行。……