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一恒二氧化碳培养箱对于细胞的试验分析

返回列表 来源:未知 发布日期:2021-03-22 09:07【

    二氧化钛(TiO2)作为一种光催化剂,因化学 性质稳定、毒性低、光催化活性较高等优点使其应 用于光动力治疗中成为可能。但其较宽的带隙 宽度和较高的电子 - 空穴复合率极大地限制了它 的光催化效率。

 

   磁力加热搅拌器(江苏科析),SK2510LHC 超 声仪(上海科导),WFY-28型荧光分光光度计(天津 拓普),UV-2600紫外可见分光光度计(日本Shimadzu),场发射透射电子显微镜(美国FEI),X射线粉末 衍射仪(德国Bruker),PDT辐照室(自行设计),微量 振荡器(姜堰新康),酶标仪(美国Bio-Rad),CountessTM型自动细胞计数仪(美国 Invitrogen),HH·CPTW 二氧化碳培养箱(上海一恒),SW-CJ 型洁净工 作台(苏州安泰),细胞计数板,96孔板。   


  光照下质量浓度为 160 μg/mL 的不同药物对 HL60 细胞的存活率和 PDT 灭活效率。 与无光照组相比,光照组的细胞相 对存活率下降更为明显。显然,TiO2 和光照的组 合降低了细胞的相对存活率。当同时用C-TiO2 (或 g-C3N4@C-TiO2)和光照处理细胞时,HL60 细胞的 相对存活率降低更为明显,尤其是对于 g-C3N4@ C-TiO2纳米颗粒,这说明了通过在C-TiO2表面包裹 g-C3N4改善了可见光照射下的光动力灭活效率。随着纳米颗粒质量浓度的增加,PDT 效率逐渐提高。当药物的质量浓度超过 160 μg/mL 时,PDT 效率的升高趋势减慢。推测是因为纳米颗 粒的质量浓度接近 HL60 细胞所能摄取的极限值。 另外,当掺杂比为 2:1 时,g-C3N4@C-TiO2的 PDT 效 率高于其他比例的纳米颗粒,达到(76.5±1.9)%。