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图五、签约氢体内抗肿瘤实验研究(a)小鼠肿瘤移植和体内治疗方案。【研究背景】化学动力疗法(CDT)作为一种很有前途的肿瘤治疗方法,伏制因其具有高度选择性和内源性刺激激活的优点而备受关注,伏制可实现肿瘤的原位治疗。
(b)不同实验组在0小时、体化24小时、48小时和72小时后的细胞生长和增殖图像。项目(b)不同浓度Cu-CysCBNPs对GSH的消耗对比。集团(d)Cu-CysCBNPs与不同浓度GSH反应后荧光光谱。
签约氢(c)流式细胞术检测不同实验组细胞凋亡情况。然而,伏制肿瘤细胞中高水平的谷胱甘肽(GSH)消耗活性氧,直接降低治疗效率。
肿瘤治疗结果表明,体化Cu-Cys-CBNPs能够抑制肿瘤生长,并在体内表现出良好的抗肿瘤性能。
图二、项目Cu-CysCBNPs对GSH消耗(a)不同材料对GSH的消耗对比集团(b)GSC水凝胶珠和GSC气凝胶珠的图片。
这项研究旨在GO基气凝胶材料中建立狭缝型结构体系,签约氢在含Cu(II)重金属废水深度处理领域具有巨大的应用潜力。(g)GO-SA、伏制SA-[Ca(H2O)5]2+和GO-SA-[Ca(H2O)5]2+的优化结构图。
体化研究兴趣:土壤固碳及功能吸附材料的研究。此外,项目GO基气凝胶材料与重金属离子的相互作用机制还需详细研究。
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