作者单位
摘要
广东省量子调控与材料重点实验室, 华南师范大学物理与电信工程学院, 广东 广州 510006
用超声驱动方法合成了CdSe/TiO2复合纳米粒子, 并通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、紫外可见光(UV-Vis)吸收光谱和荧光(FS)光谱对CdSe/TiO2复合纳米粒子进行表征。使用CCK-8法测定CdSe/TiO2对白血病细胞的可见光光催化活性并通过SEM研究HL60细胞的表面超微结构形态。实验结果表明, 用CdSe/TiO2复合纳米粒子处理的组中观察到明显的HL60细胞生长抑制, 并且HL60细胞在CdSe掺杂TiO2复合纳米粒子作用下的PDT效率显著高于TiO2, 表明可以通过CdSe的修饰有效增强TiO2的可见光光催化活性。此外, CdSe/TiO2在可见光辐照下在4 μg/mL的终值浓度下显示非常高的光动力效率, 达76%。荧光光谱分析表明, CdSe/TiO2复合纳米粒子可能通过分离光生空穴电子对提高此复合纳米粒子的光催化活性, 从而提高CdSe/TiO2对HL60细胞的PDT灭活效率。
锐钛矿TiO2 CdSe/TiO2复合纳米粒子 光动力疗法(PDT) HL60细胞 anatase TiO2 CdSe/TiO2 composite nanoparticle photodynamic therapy leukemia HL60 cells CCK-8 CCK-8 
激光生物学报
2017, 26(3): 224
作者单位
摘要
1 广东省高等学校量子信息技术重点实验室, 华南师范大学物理与电信工程学院, 广东 广州 510006
2 韶关学院物理学院, 广东 韶关 512005
随着光动力学疗法(photodynamic therapy, PDT)基础研究的不断深入和临床应用的广泛开展, 根据患者的个体差异寻求高性能的光敏剂和精确量化光动力剂量, 已成为亟待解决的难题, 并日渐成为PDT研究的热点。以ZnS包裹的CdSe量子点(CdSe-ZnS)作为光敏剂, 以人前髓细胞(早幼细胞)株HL60为研究对象利用自行设计的光动力疗法反应室进行了PDT实验研究, 获得了HL60细胞的最佳灭活参数: 量子点浓度为2.0×10-6 mol/L, 光剂量为18 J/cm2。实验结果表明, 在此参数情况下, 对HL60细胞的灭活效率可以达到82.9%。
量子点(CdSe-ZnS) 光敏剂 光动力疗法(PDT) PDT效率 QDs (CdSe-ZnS) photosensitizer photodynamic therapy(PDT) HL60 HL60 CCK-8 CCK-8 PDT efficiency 
激光生物学报
2011, 20(4): 548
作者单位
摘要
1 华南师范大学物理与电信工程学院,广东,广州,510006
2 西安交通大学生物医学信息工程教育部重点实验室,生命科学与技术学院,陕西,西安,710049
利用HL60作为研究对象,对比了MTT法和CCK-8法在最佳检测时刻和检测波长等参数的差异.对于CCK-8法,最佳测试时刻在细胞液培养4 h后,最佳测试波长为490 nm.实验结果表明用CCK-8法检测的OD值与活细胞数的线性相关度要优于MTT法,是一种灵敏度较高、重复性好的的细胞活性检测方法.
标定曲线 细胞活性 MTT CCK-8 
激光生物学报
2007, 16(5): 559
作者单位
摘要
华南师范大学激光生命科学研究所、暨激光生命科学教育部重点实验室,广东,广州,510631
消癌平是从萝摩科(Asclepiadaceae)植物通关藤(Marsdenia tenacissima)根部提取的药物,已经广泛应用于癌症和多种炎症的临床治疗,并且具有较好的疗效.将消癌平注射液与细胞培养液按照1:1的比例混合后共同培养人肺腺癌(ASTC-a-1)细胞,通过CCK-8方法检测发现消癌平能够显著抑制细胞的增长.然后利用荧光共聚焦扫描显微镜和荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer,FRET)技术在稳定表达了SCAT3质粒的单个ASTC-a-1细胞中实时动态监测消癌平处理后SCAT3的空间分布以及SCAT3被caspase-3切割的动态过程.实验结果表明:消癌平处理后20 min中SCAT3开始向细胞核以及细胞膜部位转移,约在100 min左右SCAT3被迅速切割.
消癌平 荧光共振能量转移(FRET) 激光共聚焦荧光显微镜 CCK-8 caspae-3 
激光生物学报
2007, 16(5): 532

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