[发明专利]一种微纳量子点的内源性光热治疗器件系统及其制备方法在审
申请号: | 202110045822.1 | 申请日: | 2021-01-13 |
公开(公告)号: | CN112675304A | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 苏雪琼;王丽;王进;赵鹏翔;吕青鸿 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | A61K41/00 | 分类号: | A61K41/00;A61P35/00;B82Y5/00;C09K11/02;C09K11/88;B82Y20/00;B82Y30/00;B82Y40/00;A61N5/06 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 量子 内源 光热 治疗 器件 系统 及其 制备 方法 | ||
一种微纳量子点的内源性光热治疗器件系统及其制备方法,属于微创医疗的微纳量子点光电器件领域。以CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点为光增益介质,填充到液芯光纤或超细毛细管构建的光纤环状谐振腔中,得到高强度近红外光辐射输出光源器件即CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点液芯光纤探头;带有CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点液芯光纤探头的光纤经由导光光纤或导光光纤、光纤跳线与激发光源连接,形成CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点内源性光热治疗器件系统。该系统为光热疗法应用提供新思路和新型微纳半导体光器件系统,为癌症治疗领域提供新型光学诊疗方法和仪器。
技术领域
本发明属于微创医疗的微纳量子点光电器件领域,具体涉及一种新型的CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点微纳量子点的内源性光热治疗器件系统及制备方法。
背景技术
癌症是全世界发病率和死亡率的主要原因,每年约有1400万癌症患者,800万人死于与癌症有关的疾病。肿瘤热疗(hyperthermia)被广泛地认为是一种微创的癌症治疗策略。它是指应用不同的物理因子(射频、微波、超声和激光等)提高肿瘤组织或全身的温度,利用高温杀伤及其继发效应治疗肿瘤的一种手段。肿瘤热疗分为浅部热疗、深部热疗、全身热疗和体腔灌注热疗。肿瘤热疗是继手术、放疗、化疗及生物治疗之后的第5种肿瘤治疗手段,亦是重要的肿瘤辅助治疗方法之一,临床应用无毒、安全,被称为绿色治疗,近年来越来越受到重视。截至2019年,全球共有218项热疗临床试验在开展,由中国学者牵头的临床试验多达34项,其中Ⅱ~Ⅲ期临床研究26项。
在肿瘤热疗中,很多新兴的治疗策略产生,有免疫疗法、基因治疗、声动力治疗、光动力疗法、光热疗法等都是研究热点。激光免疫治疗由激光热疗联合免疫佐剂组成,利用激光热效应杀伤靶向肿瘤组织,利用联合免疫佐剂激发个体特异性的抗肿瘤免疫反应。光动力疗法(Photodynamic therapy,PDT)是利用光敏剂对靶细胞的优先聚集特性,用特定波长的光照射肿瘤部位,光敏剂吸收光子的能量后部分电子被激发,受激发的光敏剂将能量传递给氧,生成一些活性氧物质,活性氧通过氧化作用杀伤靶细胞。光热疗法(PhotothermalTherapy,PTT)就是利用近红外区域的光热转换试剂将光能转换成热能用于肿瘤治疗。其中光热疗法因其精确定位肿瘤治疗范围,能够最小化的破坏周围健康组织的突出优点。在许多情况下,治疗策略是选择综合疗法,即光热疗法与其他方案协同作用,这些联合疗法具有克服肿瘤异质性和复杂性、逆转多药耐药性、减少不必要的副作用等优点,可以更高效地实现癌症的诊断与治疗。
为解决光热疗法的组织穿透深度低和光转换试剂自聚集难的问题,设计一种新型光热疗法治疗模式机制,发明研制出一种新型的微纳量子点的内源性光热治疗器件系统,该系统以新型CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点为光增益介质,构建光纤环状谐振腔,得到高强度近红外光辐射输出;该光源器件还可携带近红外光热试剂同步直达病灶区域,通过光热试剂调控机制作用范围,实现高精度靶向癌症的可控微区光热治疗。激光环形谐振腔结构,进一步增强光源强度;微纳光器件尺寸、量子点和光试剂携带量,确保了微区病灶作用区域精准,避免正常组织损伤;简便封装技术,彻底解决了量子点毒性副作用。该系统为光热疗法应用提供新思路和新型微纳半导体光器件系统,为癌症治疗领域提供新型光学诊疗方法和仪器。
发明内容
本发明目的是发明一种新型的微纳量子点的内源性光热治疗器件系统及其制备方法。
一种微纳量子点的内源性光热治疗器件系统,其特征在于,以CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点为光增益介质,填充到液芯光纤或超细毛细管构建的光纤环状谐振腔中,得到高强度近红外光辐射输出光源器件即CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点液芯光纤探头;带有CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点液芯光纤探头的光纤经由导光光纤或导光光纤、光纤跳线与激发光源连接,形成CdTe@CdSe@ZnS双层壳核壳量子点内源性光热治疗器件系统。
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