利用透射电镜对制备出来的种光热纳米材料进行表征观察,包括纳米材料的形貌尺寸纳米颗粒大小计数等。利用电感耦合等离子体质谱进行种材料中浓度的测定和校准,并利用动态光散射仪测定材料的电势和水合半径。裸鼠疗效及统计分析在治疗过程中,要实时密切关注所有裸鼠的生存情况,每天需要记净。采用传统的切除手术,风险高创伤大,由于许多不可控的因素,直接导致了术后并发症多发,给病人带来了巨大的痛苦。癌细胞在骨髓中很容易生长,这是由于骨髓微环境为癌细胞的生长提供了十分有利的环境,当进行化疗和放疗时,生长于骨髓中的癌细胞还会受到定的保护,这使得传统的化疗和放疗效果会极大地降低。近年来,热消融治疗越来越多地应用于肿瘤治疗中,由于该治疗具有微创副作用小等特点,因而受到越来越多的重视。传统的热消融技术在进行肿瘤组织的杀伤方面缺乏特异性,因而在杀伤肿瘤细胞的同时也会对正常细胞组织造成很大的损伤。为了改进这种治疗方案,许多学者提出了利用超小纳米光热材料基于纳米材料的骨靶向光热治疗技术在转移性骨肿瘤治疗中的应用效果及预见性护理骨肿瘤论文都具有较好的光热治疗效果,但是材料对肿瘤的杀伤效果更为显著,有着更好的骨破坏抑制作用。关键词光热治疗纳米材料转移瘤预见性护理骨肿瘤骨靶向骨肿瘤分为恶性和良性肿瘤两种,骨肿瘤是发生在骨骼或附属组织的肿瘤,恶性骨肿瘤有着较高的死亡率和致残率,而良性骨肿瘤预后较好,容易根治。恶性骨肿瘤可以细分为原发性骨肿瘤和转移继发性骨肿瘤,其中较为常见的是转移性骨肿瘤,对病人所产生的危害更为严重。因为红骨髓内的血流十分丰富,因而成了最为常见的恶性肿瘤转移部位之。据统计,有高达的前列腺癌和乳腺癌会出现骨转移,其他肿瘤同样可能会出现骨转移,只是发生概率相较于前列腺后,取出骨片,浸泡于离子水中,随后在室温环境中自然蒸干。取等量王水,将蒸干的骨片溶于王水中,利用电感耦合等离子体质谱‐进行铂含量的测定。取的‐‐‐细胞悬液和平均体重为的周龄雌性裸鼠,将悬液注入裸鼠后肢胫骨骨髓腔中。注射周后,通过生物活体荧光成像仪验证裸鼠胫骨的肿瘤模型建立情况,将肿瘤模型建立成功的裸鼠选取只,分为组,每组只。分别向组小鼠注射的‐‐‐‐‐‐‐溶液,并在后各处死只,后再处死只。从处死后的裸鼠中取下心肝脾肺以及胫骨等进行称重,将器官组织研磨后溶解于的王水中,水中透析次,换水次,收集的最终产物保存在的环境中。光热纳米材料末端为氨基树形高分子铂光热纳米材料简称‐‐的合成在双蒸水中加入的‐树形高分子,利用将溶液值调至,加,室温条件下磁力搅拌后充分反应。加入的,充分反应。将溶液转移到双蒸水中透析次,换水次,收集的最终产物保存在的环境中。光热纳米材料末端为乙酰化氨基的树形高分子纳米材料简称‐‐的合成在无水甲醇中加入的‐树形高分子,加入乙酸酐,封口后在室温条件下磁力搅拌充分反应后转移至透析袋,在磷酸图浸泡于不同光热纳米材料溶液中人工骨的含量图体内分布实验后含量对比图图体内分布实验后含量对比图从图中可以看出,不同的脏器中,含量最高的是肝脏,这是由于大部分材料都聚积在肝脏中。在时,肝脏内的‐‐含量是最高的时,肝脏内‐‐的含量最高。在近红外光照射作用下,种光热材料都有效升温,且升温曲线几近重合,见图。从图中可以看出,‐‐材料吸附的骨片升温是最快的,在照射后的内就上升到,最高温度在左右,远超过其他材料。图不同材料的体外光照实验的升温曲线图对光热纳米材料的细胞毒性试验结果显示,‐‐肿瘤平均重量结果可以看出,肿瘤平均重量最轻的是‐组,该组肿瘤的平均追踪量在左右,均小于其他各组的平均肿瘤重量,差异具有统计学意义。见图。图裸鼠胫骨肿瘤的重量对比情况利用‐进行骨参数的定量分析,得到各组裸鼠的平均胫骨体积表面积骨小梁数量和间隔。通过分析可以看出,‐组胫骨体积表面积和骨小梁数量都要显著大于其他个组,且差异具有统计学意义而平均骨小梁间隔则要显著低于其他个组,差异具有统计学意义。在治疗过程中,所有裸鼠组均未出现死亡的情况。见图图。图种超细光热纳米材料的尺寸图种超细光热纳米材料的水合直径‐立成功的裸鼠选取只,分为组,每组只。分别向组小鼠注射的‐‐‐‐‐‐‐溶液,并在后各处死只,后再处死只。从处死后的裸鼠中取下心肝脾肺以及胫骨等进行称重,将器官组织研磨后溶解于的王水中,溶解后稀释倍,并利用‐来测量组织中的铂含量。图浸泡于不同光热纳米材料溶液中人工骨的含量图体内分布实验后含量对比图图体内分布实验后含量对比图从图中可以看出,不同的脏器中,含量最高的是肝脏,这是由于大部分材料都聚积在肝脏中。在时,肝脏内的‐‐含量是最高的时,肝脏内‐‐的含量最高保存在的环境中。光热纳米材料末端为乙酰化氨基的树形高分子纳米材料简称‐‐的合成在无水甲醇中加入的‐树形高分子,加入乙酸酐,封口后在室温条件下磁力搅拌充分反应后转移至透析袋,在磷酸盐缓冲液溶液中透析次后在双蒸水中透析次后收集反应产物。光热纳米材料末端为乙酰化氨基的树形高分子铂光热纳米材料‐‐‐的合成在双蒸水中加入的‐‐树形高分子,加入,室温条件下磁力搅拌后充分反应。在该溶液体系中加入,充分反应。将溶液转移到双蒸水中透析次,每换水次,收集的最终产供了新思路。当前,经过多年的发展,可以应用于光热治疗中的纳米材料较多,合成的纳米材料主要有金纳米壳石墨烯金纳米棒等多种纳米材料,这些纳米材料已经在动物实验和细胞水平取得了较好的治疗效果,但是距离临床应用还存在着相当大的差距。当前纳米材料在光热治疗方案中的应用上存在的问题主要是纳米尺寸太大,很难实现各种材料的多功能用途。因而,需要设计出尺寸非常小的光热纳米材料,才能够真正实现光热纳米材料的临床应用,同时也可以预见性地分析基于新型纳米材料光热治疗的临床护理措施。实验材料及方法超小光热纳米材料的合成光热纳米材料末端为羧基树形高分子铂光热纳米材料简称基于纳米材料的骨靶向光热治疗技术在转移性骨肿瘤治疗中的应用效果及预见性护理骨肿瘤论文‐‐‐的电势分别为。见图。图种超细光热纳米材料的电势纳米材料的骨靶向性能光热性能研究将人工骨浸泡在不同的材料溶液之中,可以显著看出,浸泡在‐‐中的骨颜色显著加深了,证明其吸附纳米人工骨材料的含量是最高的。将人工骨进行研磨,发现浸泡在‐‐中的纳米人工骨中铂的含量是最高的,大概是其他材料的倍,差异具有统计学意义。具体见图。在体内分布实验中,分别测量裸鼠体内和的铂含量,具体见图图。基于纳米材料的骨靶向光热治疗技术在转移性骨肿瘤治疗中的应用效果及预见性护理骨肿瘤论文合直径‐‐‐‐的电势分别为。见图。图种超细光热纳米材料的电势纳米材料的骨靶向性能光热性能研究将人工骨浸泡在不同的材料溶液之中,可以显著看出,浸泡在‐‐中的骨颜色显著加深了,证明其吸附纳米人工骨材料的含量是最高的。将人工骨进行研磨,发现浸泡在‐‐中的纳米人工骨中铂的含量是最高的,大概是其他材料的倍,差异具有统计学意义。具体见图。在体内分布实验中,分别测量裸鼠体内和的铂含量,具体见图图。图裸鼠胫骨肿瘤的最大周长变化趋势图图裸鼠体重的变化趋势图从裸鼠治疗前后时,必须要合理进行骨肿瘤的控制和治疗,目前最为常规的治疗方式是化疗手术和放疗等,然而这些治疗方法在实际临床应用中被发现存在诸多的不足。传统的手术治疗虽然能够切除肿瘤,但是许多恶性肿瘤都存在着边界不清的情况,特别是对多发病灶的肿瘤更是难以切除干净。采用传统的切除手术,风险高创伤大,由于许多不可控的因素,直接导致了术后并发症多发,给病人带来了巨大的痛苦。癌细胞在骨髓中很容易生长,这是由于骨髓微环境为癌细胞的生长提供了十分有利的环境,当进行化疗和放疗时,生长于骨髓中的癌细胞还会受到定的保护,这使得传统的化疗和放疗效果会极大地降低。近年来,热消融治疗越来越多地在近红外光照射作用下,种光热材料都有效升温,且升温曲线几近重合,见图。从图中可以看出,‐‐材料吸附的骨片升温是最快的,在照射后的内就上升到,最高温度在左右,远超过其他材料。图不同材料的体外光照实验的升温曲线图对光热纳米材料的细胞毒性试验结果显示,‐‐细胞在孵育后,材料浓度为培养环境中,‐‐和‐‐‐的细胞存活率在以上,但是‐‐的存活率只有。基于纳米材料的骨靶向光热治疗技术在转移性骨肿瘤治疗中的应用效果及预见性护理骨肿瘤论文。图种超细光热纳米材料的尺寸图种超细光热纳米材料的保存在的环境中。光热纳米材料体内外靶向性能研究称重扁圆柱体的人工纳米骨片,骨片的主要成分是羟基磷灰石,骨片的直径高。分别配制种浓度均为的‐‐‐‐‐‐‐溶液,将纳米人工骨片浸泡其中后,取出骨片,浸泡于离子水中,随后在室温环境中自然蒸干。取等量王水,将蒸干的骨片溶于王水中,利用电感耦合等离子体质谱‐进行铂含量的测定。取的‐‐‐细胞悬液和平均体重为的周龄雌性裸鼠,将悬液注入裸鼠后肢胫骨骨髓腔中。注射周后,通过生物活体荧光成像仪验证裸鼠胫骨的肿瘤模型建立情况,将肿瘤模型‐的合成在双蒸水中加入的‐树形高分子,利用氯化氢将溶液值调至,加,室温条件下磁力搅拌后充分反
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