李慧,倪頻越,繆臣琳,龔艷,喬瑋,陳付學,馮詩倪
上海大學 生命科學學院,上海 200444
量子點(quantum dot, QD)是一種半導體納米晶體,其粒徑一般小于100 nm[1]。QD具有優異的光學性質,與傳統的有機染料相比,QD展現出更加卓越的光化學穩定性、熒光量子產率、激發/發射光譜和生物相容性,因此逐漸被應用于生物成像和傳感等領域[2-4]。石墨烯量子點(graphene quantum dot, GQD)是石墨烯材料的衍生物,其尺寸小于100 nm。GQD不但具備石墨烯的優異性能,且由于量子點的邊界效應和限域效應使其具有獨特的光致發光性質[5]。目前,基于GQD優異的熒光特性、生物毒性低、化學惰性以及易于表面功能化修飾等優勢,其在功能材料、催化、光電器件及生物醫學等領域都得到了極為廣泛的應用[3,6-7]。在惡性腫瘤等疾病的診斷與治療方面,可通過對石墨烯量子點的結構修飾,逐步實現大量重要疾病標志物的生物熒光檢測,進而開發多樣化的疾病診斷技術[8]。
惡性腫瘤是世界范圍內公認的人類生命健康的主要威脅之一[9]。惡性腫瘤的常用治療方式包括手術切除、放射療法和化學療法,這些方法廣泛用于治療各種類型的癌癥,但存在易復發、副作用嚴重以及多重耐藥性等缺點[10]。隨著科技的進步,新型療法迅速發展,如靶向治療、嵌合抗原受體T(chimeric antigen receptor-T, CAR-T)細胞治療等,在一定程度上彌補了傳統治療方法的不足,為惡性腫瘤患者帶來新的希望。靶向治療通過干擾特定分子以阻止腫瘤的生長、發展和轉移[11],以高度的特異性有效遞送藥物,與傳統化療相比毒性更小[12]。……