2μm连续波和飞秒脉冲激光辅助下DTPP光敏剂敏化机理及其用于卵巢癌光动力治疗的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61775128
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    69.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Ovarian cancer is one of the most dangerous threats to women's health. Scientific early warning and accurate screening are important means to preven to varian cancer, but effective treatment is the fundamental way of dealing with it. Photodynamic therapy has been proven to be aneffective method for cancer treatment after long-term exploration. Aiming at the SKVO3/OVCAR3 ovarian cancer cell, a photodynamic therapy has been proposed with laser pulses operating in 2 μm band. This therapy has laid the foundation for photodynamic treatment towards ovarian cancer by studying the effect of 2 μm continuous laser power density used for ovarian cancer cells and tissue surface on the sensitization mechanism of the DTPP photosensitizer, the killing mechanism and characteristics of intensity, width and repetition rate of 2 μm laser pulse towards ovarian cancer cells, and the controlling effect of 2 μm laser pulse on the sensitization mechanism of DTPP photosensitizer as well as the feasibility of using this therapy for ovarian cancer treatment.
卵巢癌是女性健康的强大杀手,科学的预警和精确的筛查无疑是防治卵巢癌的重要手段,但有效的治疗才是应对卵巢癌的根本途径。经长期探索发现:光动力疗法是治疗癌症的有效手段,本研究针对SKVO3/OVCAR3卵巢癌细胞,提出一种将2μm波段的脉冲激光用于卵巢癌的光动力疗法,研究2 μm波段连续激光作用于卵巢癌细胞、组织表面的光功率密度对光敏剂DTPP敏化特性的影响,研究2μm波段脉冲激光的脉冲功率、脉冲宽度、脉冲重复频率等参数对卵巢癌细胞的杀灭机理及特性,探索2μm波段脉冲激光对光敏剂DTPP敏化作用的控制及其用于卵巢癌治疗的可行性。为卵巢癌光动力治疗的开展奠定基础。

结项摘要

本项目主要针对2μm波段光纤激光及激光介导下的光动力疗法作用于卵巢癌组织细胞展开研究。根据预期研究计划,主要完成了以下研究内容:研制了2μm波段连续掺铥光纤激光器实验样机和2μm波段掺铥飞秒脉冲光纤激光器实验样机,输出功率及脉冲参数可调;针对SKVO3/OVCAR3卵巢癌细胞,研究了光动力疗法作用于卵巢癌细胞的杀伤效果及其杀伤机制,并将光动力疗法作用于荷瘤鼠进行了体内实验;提出并演示了基于保偏取样光纤光栅的可切换多波长掺铥光纤激光器、基于取样光纤光栅的可调谐掺铥光纤激光器、基于高双折射光纤光栅的亚kHz量级超窄线宽和超高光信噪比的双波长单纵模(SLM)光纤激光器、基于四模光纤及Sagnac环滤波器的可切换多波长掺铥光纤激光器、基于双模光纤滤波器的无隔离器单向双波长掺铥光纤激光器、基于θ型保偏Sagnac环镜的多波长掺铥光纤激光器、基于级联模式干涉滤波器的可调掺铥光纤激光器和基于保偏取样光纤布拉格光栅(PM-SFBG)的六波长可切换窄线宽SLM掺铥光纤激光器。在完成以上研究内容过程中,共发表学术论文26篇(SCI检索期刊论文18篇),培养毕业硕士研究生2名、在读博士研究生3名与硕士研究生5名。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Switchable Multi-Wavelength Thulium-Doped Fiber Laser Using Four-Mode Fiber Based Sagnac Loop Filter
使用基于四模光纤的 Sagnac 环路滤波器的可切换多波长掺铥光纤激光器
  • DOI:
    10.1109/jphot.2020.2973671
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Luna Zhang;Fengping Yan;Qi Qin;Ying Guo;Zhuoya Bai;Hong Zhou;Yuping Suo;Ting Feng;Wenguo Han
  • 通讯作者:
    Wenguo Han
基于多通道FP-FBG的波长可切换单纵模掺铥光纤激光器
  • DOI:
    10.3788/cjl202148.2101001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王伟利;延凤平;张鲁娜
  • 通讯作者:
    张鲁娜
C-band 41-wavelength-switchable single-longitudinal-mode fiber laser with sub-kHz linewidth and high stability using a wide-band chirped Moiré fiber Bragg grating
采用宽带啁啾莫尔光纤布拉格光栅的 C 波段 41 波长可切换单纵模光纤激光器,具有亚 kHz 线宽和高稳定性
  • DOI:
    10.1088/1612-202x/aaf7f7
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Laser Physics Letters
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Ting Feng;Mingming Wang;Meili Jiang;Xichen Wang;Fengping Yan;Yuping Suo;X Steve Yao
  • 通讯作者:
    X Steve Yao
Stable, precisely controlled, and switchable thulium-doped fiber laser based on cascaded mode interference filters.
基于级联模式干涉滤波器的稳定、精确控制和可切换的掺铥光纤激光器。
  • DOI:
    10.1364/oe.419283
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Optics express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Qi Qin;Fengping Yan;Yan Liu;Ying Guo;Ting Li;Biao Guan;Wenguo Han;Zhuoya Bai;Yuping Suo;Hong Zhou;Ting Feng
  • 通讯作者:
    Ting Feng
卵巢癌的治疗现状及进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    肿瘤药学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓妮;王茜;田小娟;索玉平
  • 通讯作者:
    索玉平

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其他文献

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索玉平的其他基金

2μm连续波和飞秒脉冲激光辅助下对卵巢癌荷瘤大鼠光动力治疗的研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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