Luận án tiến sĩ Vật lý: Chế tạo hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn và thử nghiệm phát hiện tế bào ung thư - Đại học Quốc gia Hà Nội
Luận án tiến sĩ nghiên cứu hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn ứng dụng phát hiện tế bào ung thư hiệu quả cao.
Năm xuất bản
Số trang
172
Thời gian đọc
26 phút
Lượt xem
0
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
50 Point
Tổng quan nhanh
- Chủ đề:
- 1. Hạt nano đa chức năng: Tiềm năng y sinh
- Số trang:
- 172 trang
- Trường:
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chuyên ngành:
- Vật Lý Chất Rắn
- Tác giả:
- Chu Tiến Dũng
- Năm:
- 2018
Tóm tắt nội dung luận án
I. Hạt nano đa chức năng Tiềm năng y sinh
Hạt nano đa chức năng đang tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực y sinh. Chúng cung cấp tiềm năng to lớn cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả. Các vật liệu nano y sinh này tích hợp nhiều tính năng đặc biệt. Ví dụ, chúng có thể kết hợp đặc tính từ, quang, hoặc sinh học. Nghiên cứu này tập trung vào việc phát triển hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn. Cấu trúc phức hợp này hứa hẹn khả năng phát hiện tế bào ung thư vượt trội. Vật liệu Fe3O4-Ag-ZnS:Mn được thiết kế để tận dụng các đặc tính riêng biệt của từng thành phần. Điều này bao gồm khả năng định vị của Fe3O4, tính chất kháng khuẩn của Ag, và đặc tính phát quang mạnh của ZnS:Mn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một hệ thống cảm biến sinh học nhạy bén. Hệ thống này có thể nhận diện và đánh dấu tế bào ung thư. Công nghệ này mở ra một hướng đi mới cho công nghệ nano trong y học, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán sớm ung thư. Việc ứng dụng vật liệu nano đa chức năng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Nó đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu vật liệu nano cho ứng dụng y sinh.
1.1. Giới thiệu về vật liệu nano y sinh
Vật liệu nano y sinh là các vật liệu ở kích thước nanomet được thiết kế cho ứng dụng sinh học và y tế. Chúng có khả năng tương tác ở cấp độ tế bào và phân tử. Tính năng độc đáo của hạt nano cho phép chúng vượt qua các rào cản sinh học. Chúng có thể cung cấp thuốc hoặc chẩn đoán bệnh ở giai đoạn rất sớm. Công nghệ nano trong y học đang phát triển nhanh chóng. Các hạt nano từ tính, hạt nano kim loại quý, và hạt nano bán dẫn đều có vai trò quan trọng. Nghiên cứu tập trung vào việc kết hợp các tính năng này. Mục đích là tạo ra vật liệu tổng hợp có hiệu suất cao hơn.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu hạt nano Fe3O4 Ag ZnS Mn
Mục tiêu chính của nghiên cứu là chế tạo thành công hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn. Vật liệu này cần có khả năng phát hiện tế bào ung thư hiệu quả. Hạt Fe3O4 mang lại tính chất từ tính, hỗ trợ việc tách và định vị. Bạc (Ag) đóng góp khả năng kháng khuẩn và tăng cường tín hiệu. ZnS:Mn cung cấp đặc tính phát quang mạnh mẽ. Sự kết hợp này tạo ra một cảm biến sinh học đa năng. Nó có thể được sử dụng trong chẩn đoán sớm ung thư. Nghiên cứu cũng đánh giá các đặc tính vật lý và sinh học của vật liệu. Việc này đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho ứng dụng y tế.
II. Fe3O4 Ag ZnS Mn Chế tạo và cấu trúc
Quá trình chế tạo hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ các điều kiện tổng hợp. Nghiên cứu này phát triển các phương pháp tổng hợp hiệu quả. Chúng tạo ra các hạt nano có kích thước đồng đều và cấu trúc ổn định. Đầu tiên, hạt nano từ tính Fe3O4 được tổng hợp. Sau đó, bạc (Ag) được phủ lên bề mặt Fe3O4 hoặc Fe3O4@SiO2. Cuối cùng, ZnS:Mn được tích hợp vào cấu trúc composite. Các bước tổng hợp được tối ưu hóa. Chúng đảm bảo mỗi thành phần duy trì tính năng riêng biệt. Đồng thời, chúng cần tạo ra một vật liệu tổng thể với các đặc tính đa chức năng mong muốn. Cấu trúc cuối cùng là một hạt nano composite phức tạp. Nó kết hợp hài hòa các đặc điểm từ tính, phát quang và sinh học. Các kỹ thuật tiên tiến được sử dụng để khảo sát cấu trúc. Điều này bao gồm nhiễu xạ tia X và hiển vi điện tử truyền qua. Chúng giúp xác nhận thành công quá trình tổng hợp và cấu trúc vật liệu.
2.1. Phương pháp tổng hợp hạt nano composite
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hóa học ướt để tổng hợp các loại hạt nano. Hạt nano từ tính Fe3O4 được tạo ra thông qua phương pháp đồng kết tủa. Sau đó, lớp silica (SiO2) có thể được phủ lên Fe3O4 để tăng cường độ ổn định. Bạc (Ag) được lắng đọng lên bề mặt bằng phương pháp khử hóa học. ZnS:Mn được tổng hợp riêng biệt và sau đó được kết hợp vào cấu trúc. Hoặc, nó có thể được phát triển trực tiếp trên nền Fe3O4-Ag. Điều này tạo ra hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn. Các bước này đảm bảo tính toàn vẹn của từng lớp và tính chất của vật liệu.
2.2. Các thành phần cấu trúc hạt nano
Cấu trúc của hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn gồm ba thành phần chính. Fe3O4 là lõi từ tính, cho phép điều khiển hạt bằng từ trường ngoài. Đây là đặc điểm quan trọng của hạt nano từ tính. Lớp Ag tăng cường khả năng phát hiện quang và có tính chất kháng khuẩn. Nó cũng có thể hoạt động như một cảm biến sinh học. ZnS:Mn là thành phần phát quang. Nó tạo ra tín hiệu huỳnh quang rõ ràng khi kích thích. Mỗi thành phần đóng góp một chức năng quan trọng. Sự kết hợp này tạo ra một vật liệu có khả năng đa chức năng cho ứng dụng y sinh. Nó đặc biệt hữu ích trong phát hiện ung thư.
III. Cơ chế phát hiện tế bào ung thư thông minh
Cơ chế phát hiện tế bào ung thư của hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn dựa trên sự kết hợp các đặc tính vật lý của nó. Khả năng từ tính của Fe3O4 cho phép các hạt được định hướng và tập trung tại vị trí khối u. Điều này tăng cường hiệu quả tiếp xúc với tế bào ung thư. Đặc tính phát quang của ZnS:Mn cung cấp tín hiệu hình ảnh rõ ràng. Khi các hạt nano gắn kết với tế bào ung thư, chúng phát ra ánh sáng. Ánh sáng này có thể được phát hiện bằng các thiết bị chuyên dụng. Bạc (Ag) trên bề mặt hạt nano đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tín hiệu. Nó cũng có thể giúp cải thiện khả năng tương thích sinh học. Các hạt nano được thiết kế để gắn kết đặc hiệu với các dấu ấn sinh học trên bề mặt tế bào ung thư. Điều này giảm thiểu tương tác với tế bào khỏe mạnh. Cơ chế này hứa hẹn khả năng chẩn đoán sớm ung thư chính xác và nhạy cảm. Đây là một bước tiến quan trọng trong công nghệ cảm biến sinh học.
3.1. Nguyên lý hoạt động cảm biến sinh học nano
Cảm biến sinh học nano hoạt động dựa trên nguyên lý nhận diện đặc hiệu. Các hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn được biến đổi bề mặt. Chúng gắn kết với các phân tử nhận diện (ví dụ: kháng thể, aptamer). Các phân tử này có khả năng bám dính chọn lọc vào các thụ thể đặc trưng trên màng tế bào ung thư. Sau khi gắn kết, tín hiệu phát quang từ ZnS:Mn được kích hoạt và thu nhận. Độ nhạy và độ đặc hiệu của cảm biến sinh học phụ thuộc vào thiết kế bề mặt hạt nano. Nó cũng phụ thuộc vào khả năng tương tác với các dấu ấn sinh học của tế bào ung thư.
3.2. Cơ chế gắn kết và đánh dấu tế bào ung thư
Hạt nano tiếp cận và gắn kết với tế bào ung thư thông qua tương tác bề mặt. Lớp phủ bề mặt của hạt nano được tối ưu hóa. Nó đảm bảo tương thích sinh học và khả năng gắn kết cao. Một khi gắn kết, các hạt nano phát quang ZnS:Mn tạo ra tín hiệu rõ ràng. Tín hiệu này đánh dấu vị trí của tế bào ung thư. Tính chất từ của Fe3O4 cũng cho phép tách hoặc di chuyển các tế bào bị đánh dấu. Điều này cải thiện quá trình phân tích và chẩn đoán. Cơ chế này là nền tảng cho việc phát hiện tế bào ung thư hiệu quả và chính xác trong các ứng dụng chẩn đoán sớm ung thư.
IV. Đặc tính vật liệu nano cho chẩn đoán ung thư
Việc đánh giá đặc tính vật liệu là bước quan trọng để khẳng định tiềm năng ứng dụng của hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn. Các phép đo thực nghiệm đã được tiến hành rộng rãi. Chúng bao gồm nhiễu xạ tia X (XRD) để xác định cấu trúc tinh thể. Hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và TEM phân giải cao (HRTEM) cung cấp thông tin về kích thước và hình thái hạt. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) và phổ quang điện tử tia X (XPS) xác nhận thành phần nguyên tố và trạng thái hóa học. Phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), và tán xạ Raman giúp đánh giá tính chất quang học và các liên kết hóa học. Các phép đo này không chỉ xác nhận cấu trúc vật liệu. Chúng còn chứng minh các đặc tính quan trọng như tính chất từ và phát quang. Những đặc tính này là cốt lõi cho khả năng cảm biến sinh học và chẩn đoán sớm ung thư. Kết quả cho thấy vật liệu có độ ổn định cao và khả năng phản ứng như mong đợi.
4.1. Khảo sát tính chất quang và từ của vật liệu
Tính chất quang của hạt nano được đánh giá thông qua phổ UV-Vis và quang phổ phát quang. ZnS:Mn thể hiện khả năng phát quang mạnh mẽ trong vùng khả kiến. Điều này rất quan trọng cho việc phát hiện tế bào ung thư bằng hình ảnh. Tính chất từ của Fe3O4 được khảo sát bằng máy đo từ kế mẫu rung (VSM). Kết quả cho thấy vật liệu có tính siêu thuận từ. Đặc tính này cho phép hạt nano dễ dàng bị từ hóa và khử từ. Điều này thuận lợi cho việc điều khiển và tách hạt trong ứng dụng y sinh. Cả hai tính chất này đều quan trọng. Chúng giúp tạo nên một cảm biến sinh học hiệu quả và đa chức năng.
4.2. Đánh giá khả năng chẩn đoán sớm ung thư
Khả năng chẩn đoán sớm ung thư của hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn được đánh giá qua các thử nghiệm in vitro. Các thử nghiệm này được thực hiện trên các dòng tế bào ung thư. Kết quả cho thấy hạt nano có khả năng bám dính và phát quang đặc hiệu trên bề mặt tế bào ung thư. Tín hiệu phát quang rõ ràng giúp phân biệt tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh. Độ nhạy và độ chọn lọc cao là yếu tố then chốt. Chúng giúp xác định sự hiện diện của tế bào ung thư ngay cả ở nồng độ thấp. Điều này mở ra triển vọng lớn cho việc sử dụng hạt nano này trong các phương pháp chẩn đoán sớm ung thư hiệu quả và không xâm lấn.
V. Ứng dụng thực tiễn công nghệ nano y học
Ứng dụng của hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm. Nghiên cứu đã tiến hành các thử nghiệm trên tế bào ung thư. Kết quả cho thấy tiềm năng thực tế trong việc phát hiện và đánh dấu tế bào. Công nghệ nano trong y học đang tìm kiếm những giải pháp mới. Chúng cần có khả năng chẩn đoán chính xác và điều trị mục tiêu. Hạt nano Fe3O4-Ag-ZnS:Mn đóng góp một phần quan trọng vào hướng nghiên cứu này. Việc phát triển các vật liệu nano y sinh có khả năng đa chức năng là một xu hướng tất yếu. Nó giúp tạo ra các công cụ chẩn đoán và điều trị tiên tiến hơn. Nghiên cứu này đặt nền móng cho việc phát triển các cảm biến sinh học thế hệ mới. Chúng có thể cách mạng hóa quy trình chẩn đoán sớm ung thư và quản lý bệnh.
5.1. Thử nghiệm trên tế bào ung thư da và phổi
Luận án đã thực hiện các thử nghiệm thực tế. Hạt nano composite đa chức năng được sử dụng để phát hiện và đánh dấu tế bào. Các tế bào ung thư da và ung thư phổi đã được lựa chọn. Kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng gắn kết đặc hiệu của hạt nano. Chúng tạo ra tín hiệu phát quang rõ ràng trên các dòng tế bào ung thư này. Điều này chứng minh tiềm năng của vật liệu Fe3O4-Ag-ZnS:Mn như một công cụ chẩn đoán in vitro. Nó có thể được sử dụng để sàng lọc và xác định sự hiện diện của các tế bào ung thư. Đây là bước quan trọng hướng tới ứng dụng lâm sàng.
5.2. Hướng phát triển công nghệ nano trong y học
Nghiên cứu này mở ra nhiều hướng phát triển cho công nghệ nano trong y học. Tiềm năng của hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn là rất lớn. Chúng có thể được cải tiến để tăng cường độ nhạy và độ đặc hiệu. Việc tích hợp khả năng điều trị vào vật liệu cũng là một hướng đi. Ví dụ, chúng có thể mang thuốc hoặc thực hiện liệu pháp nhiệt. Điều này biến các hạt nano thành công cụ 'theranostic' (chẩn đoán và điều trị). Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào thử nghiệm in vivo và tối ưu hóa cho ứng dụng lâm sàng. Mục tiêu là phát triển cảm biến sinh học nano toàn diện cho chẩn đoán và điều trị ung thư.
Mục lục chi tiết luận án
Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Tải đầy đủ (172 trang)Trích đoạn nội dung luận án
Tải xuống để đọc toàn bộĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHU TIẾN DŨNG HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TRÊN CƠ SỞ Fe3O4 – Ag – ZnS:Mn VÀ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN TẾ BÀO UNG THƯ LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ HÀ NỘI – 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHU TIẾN DŨNG HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TRÊN CƠ SỞ Fe3O4 – Ag – ZnS:Mn VÀ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN TẾ BÀO UNG THƯ Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn Mã số: 62440104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. Nguyễn Hoàng Nam 2. Trần Thị Hồng HÀ NỘI – 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên hướng dẫn. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận án được thực hiện trong quá trình thực hiện luận án và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Các số liệu, thông tin, minh chứng và so sánh kết quả từ các nguồn tài liệu tham khảo chỉ phục vụ cho mục đích học thuật và đã được trích dẫn tài liệu theo đúng quy định. Tác giả luận án Chu Tiến Dũng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến PGS. Nguyễn Hoàng Nam, PGS. Trần Thị Hồng những người thầy, cô đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án.
Lời cảm ơn chân thành của tôi xin được gửi tới GS. Nguyễn Hoàng Lương, NCS Lưu Mạnh Quỳnh và các thầy cô tại Trung tâm Khoa học Vật liệu, Bộ môn Vật lý Chất rắn - Khoa Vật lý đã cho tôi những lời khuyên, góp ý hữu ích trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy PGS. Nguyễn Quang Hòa, ThS.
Vương Văn Hiệp, ThS. Sái Công Doanh đã giúp đỡ tôi đo đạc, khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Đình Thắng - Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ enzym và protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); PGS.
Hoàng Thị Mỹ Nhung - Khoa Sinh học, ĐHKHTN, ĐHQGHN và PGS. Chử Đức Trình, TS. Bùi Thanh Tùng - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã giúp đỡ tôi nguồn tế bào, cũng như quá trình thử nghiệm phát hiện và đánh dấu tế bào. Lời cảm ơn sâu sắc xin được gửi tới giáo sư Dong-Hyun Kim, Khoa Vật lý, Trường Đại học Quốc gia ChungBuk, Hàn Quốc đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi một số phép đo khảo sát vật liệu nano đa chức năng.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô Khoa Vật lý, Phòng Sau đại học, Trường ĐHKHTN đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận án này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng nghiệp, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Khoa học Cơ bản, Ban chủ nhiệm bộ môn Vật lý - Trường Đại học Giao thông Vận tải đã luôn động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận án. Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bố mẹ, các anh chị em trong gia đình tôi và đặc biệt là vợ và các con của tôi đã luôn luôn ủng hộ tôi về mọi mặt để tôi có thể hoàn thành luận án của mình. Tác giả luận án Chu Tiến Dũng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục.
i Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt. iv Danh mục các bảng. vi Danh mục các hình vẽ và đồ thị. vii MỞ ĐẦU .1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO, ỨNG DỤNG TRONG Y - SINH HỌC.
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y SINH HỌC 7 1. Hạt nano từ tính và ứng dụng. Hạt nano kim loại quý và ứng dụng. Hạt nano bán dẫn và ứng dụng.
HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG. Phương pháp chế tạo hạt nano đa chức năng. Ứng dụng của hạt nano đa chức năng. Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình chế tạo vật liệu.
TẾ BÀO UNG THƯ VÀ CƠ CHẾ PHÁT HIỆN, BẮT CẶP TẾ BÀO UNG THƯ. Ung thư và các tế bào ung thư. Cơ chế hạt nano phát hiện và bắt cặp với tế bào ung thư .37 Kết luận chương 1: .41 Chương 2: THỰC NGHIỆM CHẾ TẠO, ỨNG DỤNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VẬT LIỆU. CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO ĐA CHỨC NĂNG VÀ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN, ĐÁNH DẤU TẾ BÀO.
Danh mục các hóa chất và thiết bị chính sử dụng chế tạo vật liệu. Chế tạo các loại hạt nano đơn tính chất. Chế tạo vật liệu nano đa chức năng từ tính - kim loại, từ tính - bán dẫn trên nền silica. Chế tạo vật liệu nano composite đa chức năng từ tính - kim loại Fe3O4/Ag.
Chế tạo vật liệu nano composite đa chức năng từ tính - kim loại trên nền silica Fe3O4@SiO2 /Ag .49 i LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Thử nghiệm sử dụng các hạt nano composite đa chức năng trong phát hiện và đánh dấu tế bào ung thư da và ung thư phổi. CÁC PHÉP ĐO THỰC NGHIỆM. Nhiễu xạ tia X.
Hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao và nhiễu xạ điện tử lựa chọn vùng. Phổ tán sắc năng lượng tia X. Phổ quang điện tử tia X. Phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến.
Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier. Tán xạ Raman và tán xạ Raman tăng cường bề mặt. Xác định tính chất quang của vật liệu bằng hệ đo huỳnh quang. Xác định tính chất từ của vật liệu bằng hệ đo từ kế mẫu rung.
Chụp ảnh hiển vi trường sáng - trường tối .62 Kết luận chương 2: .63 Chương 3: HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TRÊN NỀN SILICA: Fe3O4-Ag@SiO2 VÀ Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2. HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TỪ TÍNH - KIM LOẠI TRÊN NỀN SILICA (Fe3O4-Ag@SiO2). Cấu trúc và thành phần pha của vật liệu nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2. Hình thái và kích thước của vật liệu nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2.
Các tính chất của vật liệu nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2. HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TỪ TÍNH - BÁN DẪN TRÊN NỀN SILICA (Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2). Hạt nano bán dẫn ZnS tạp Mn (ZnS:Mn) với tỉ lệ nồng độ pha tạp ion Mn2+ khác nhau. Cấu trúc và thành phần pha của vật liệu nano đa chức năng Fe3O4 - ZnS:Mn@SiO2.
Hình thái và kích thước của vật liệu nano đa chức năng Fe3O4- ZnS:Mn@SiO2. Các tính chất của vật liệu nano đa chức năng Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 .87 Kết luận chương 3: .91 Chương 4: VẬT LIỆU NANO COMPOSITE ĐA CHỨC NĂNG Fe3O4 /Ag, Fe3O4@SiO2/Ag VÀ THỬ NGHIỆM ĐÁNH DẤU TẾ BÀO .92 ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. HẠT NANO COMPOSITE ĐA CHỨC NĂNG Fe3O4/Ag. Hạt nano composite Fe3O4/Ag chế tạo tại các pH khác nhau.
Hạt nano composite Fe3O4/Ag với lượng tiền chất APTES khác nhau. HẠT NANO COMPOSITE ĐA CHỨC NĂNG Fe3O4@SiO2/Ag. Hạt nano composite Fe3O4@SiO2/Ag với nồng độ AgNO3 khác nhau. Hạt nano composite Fe3 O4 @SiO2 /Ag nhờ thủy phân - ngưng tụ TEOS, APTES đồng thời.
CÁC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU NANO Fe3O4/Ag VÀ Fe3O4@SiO2/Ag ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH DẤU TẾ BÀO. Kết quả sử dụng nano composite Fe3O4/Ag để phát hiện và đánh dấu tế bào ung thư da SK-Mel 28 và da thường Hacat. Kết quả sử dụng nano composite Fe3O4/Ag, Fe3O4@SiO2/Ag để phát hiện, bắt cặp và đánh dấu tế bào ung thư phổi A549. 126 Kết luận chương 4.
132 KẾT LUẬN CHUNG. 134 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 135 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ. 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO.
138 PHỤ LỤC iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt 4ATP : 4-aminothiophenol Anti- EGFR : Anti - Epidermal growth factor receptor – Kháng thể thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì AOT : Bis(2-ethylhexyl) Sulfosuccinate Sodium Salt Aptamer : là các sợi đơn DNA, RNA hay oligonucleotide. Có cấu trúc: ACGCT CGGAT GCCAC TACAG GGTTG CATGC CGTGG GGAGG GGGGT GGGTT TTATA GCGTA CTCAG CTCAT GGACG TGCTG GTGAC 5’-(CH2)6-SH APTES : (3-aminopropyl) triethoxysilane (C2H5-O)3-Si-(CH2)3 –NH2 BSA : Bovine serum albumin (Huyết thanh bò) Brij30 : Polyoxyethylene(4) lauryl ether Brij58 : Polyoxyethylene (20) cetyl ether CS : Chitosan CT : Computed tomography - chụp cắt lớp vi tính EDC : 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide EDS : Energy dispersive x-ray spectroscopy - Tán sắc năng lượng tia X EG : Ethylene glycol EGFR : Epidermal growth factor receptor - Thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì FDA : The Foods and Drug Administration - Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ Fe3O4-Ag@SiO2 : Hạt nano Fe3O4 và Ag-4ATP được gói đồng thời trên nền SiO2 Fe3O4/Ag : Nano Ag được liên kết với bề mặt Fe3O4 chức năng hóa với -NH2 Fe3O4@SiO2/Ag : Nano Ag được liên kết với bề mặt của Fe3O4@SiO2 chức năng hóa với -NH2 Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 : Hạt nano Fe3O4 và ZnS:Mn được gói đồng thời trên nền SiO2 FRET : Fluorescence resonance energy transfer - Truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang FTIR : Fourier Transform Infrared Spectroscopy - Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier HC : Lực kháng từ Her : Human epidermal growth factor receptor - Thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì người iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Her-2 : Human epidermal growth factor receptor 2 - Thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì người loại 2 HRTEM : High Resolution Transmission Electron Microscopy - Hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao IARC : The International Association of Registries Cancer - Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư Igepal CO-520 : Polyoxyethylene (5) nonylphenyl ether - (C2H4O)n .C15H24O, n~5 Igepal CO-720 : Polyoxyethylene (12) nonylphenyl ether - (C2H4O)n.
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Trích dẫn luận án này
Chu Tiến Dũng (2018). Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư [Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội]. LuanAn.net. https://luanan.net/hoa-hoc/luan-an-tien-si-hat-nano-da-chuc-nang-fe3o4-ag-zns-mn-phat-hien-te-bao-ung-thu
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" nghiên cứu về vấn đề gì?
Luận án tiến sĩ nghiên cứu hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn ứng dụng phát hiện tế bào ung thư hiệu quả cao.
Luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" được bảo vệ tại trường nào?
Luận án này được bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm bảo vệ: 2018.
Luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" thuộc chuyên ngành gì?
Luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" thuộc chuyên ngành Vật lý Chất rắn. Danh mục: Hóa Học.
Luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" có bao nhiêu trang?
Luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" có 172 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Luận án tiến sĩ: Hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag-ZnS:Mn phát hiện tế bào ung thư" về máy như thế nào?
Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.