[發明專利]一種二維Ti3 有效
| 申請號: | 202111069729.0 | 申請日: | 2021-09-13 |
| 公開(公告)號: | CN114010781B | 公開(公告)日: | 2023-03-24 |
| 發明(設計)人: | 于海玲;武立立;羅慧;黃涌泉;林熙;唐柯馨 | 申請(專利權)人: | 中山大學附屬第五醫院 |
| 主分類號: | A61K41/00 | 分類號: | A61K41/00;A61P35/00;B82Y5/00;B82Y40/00 |
| 代理公司: | 廣州正明知識產權代理事務所(普通合伙) 44572 | 代理人: | 張麗 |
| 地址: | 519000 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 二維 ti base sub | ||
本發明屬于腫瘤治療應用技術領域,公開了一種二維Ti3C2/TiO2納米材料及其在腫瘤治療方面的應用,本發明通過簡單的方法合成二維Ti3C2/TiO2異質結構納米材料,獲得的二維Ti3C2/TiO2異質結構納米材料尺寸在200~300nm,其中,TiO2的尺寸為50~100nm,本發明探究了Ti3C2/TiO2不同條件下光熱治療及聲動力的對腫瘤細胞的殺傷效果。用CCK8實驗檢測處理后細胞的存活率,表明藥物孵育后經激光和超聲處理均能殺傷細胞,而激光加超聲共同處理的殺傷效果最明顯,有效抑制90%以上的腫瘤細胞。
技術領域
本發明屬于腫瘤治療應用技術領域,更具體地,涉及一種二維Ti3C2/TiO2納米材料及其在腫瘤治療方面的應用。
背景技術
二維(2D)納米材料在科學與技術領域發揮了重要作用。與傳統的塊狀材料相比,2D納米材料表現出極高的比表面積,優異的光物理和光化學性質。Ti3C2作為一種新型二維材料,有著良好的親水性能,優異的光學性能,及較大的金屬傳導率,這些優良性能使其在生物醫學方面有著重要的應用潛力。值得注意的是Ti3C2層狀二維材料,它具有高光熱轉換效率、高近紅外吸光度的同時有著良好的生物相容性,是理想的光熱治療劑。而由于光熱治療的局限性,單獨的Ti3C2對腫瘤的治療效果有限。單純的光熱治療的覆蓋面不完全,常常受到腫瘤大小、位置和其他因素的限制,而形成不完全的損毀,即邊緣殘癌的復發,而這些殘癌內的微環境受到破壞后更容易引發轉移形成新的腫瘤。所以,單純依靠光熱治療無法徹底抑制腫瘤增殖,多手段聯合治療形成優勢互補勢在必行。二氧化鈦是一種化學穩定性好、氧化能力強、催化活性高、無毒性的半導體化合物。由于氧化鈦的帶隙較寬(約3.2eV),TiO2納米粒子可以在超聲的作用下產生ROS,是在聲動力治療中一種新的聲敏劑。
由于Ti3C2/TiO2特有的異質結構使其成為一種優良的光催化劑。目前,Ti3C2/TiO2異質結構多應用于儲氫和CO2的還原反應的應用,在廢水處理和空氣凈化方面有廣闊的應用前景。常見的合成方式是高溫煅燒和水熱法合成。而這種合成方法會導致Ti3C2二維形態和性能的改變。所以為了能將Ti3C2和TiO2的優異的腫瘤殺傷作用整合在一個納米體系中,現亟需一種簡便的合成方法,從而使其有望應用于腫瘤治療。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是克服現有技術中存在的上述問題,首先提供一種二維Ti3C2/TiO2異質結構納米材料的制備方法。
本發明的第二個目的是提供上述方法得到的二維Ti3C2/TiO2異質結構納米材料。
本發明的第三個目的是提供一種用于協同治療腫瘤的藥物。
本發明的目的通過以下技術方案實現:
一種二維Ti3C2/TiO2異質結構納米材料的制備方法,包括以下步驟:
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