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21.
李彦 《中国激光医学杂志》2014,(5):261-262
光动力疗法(photodynamic therapy,PDT)与诊断(photodynamic dignosis,PDD)是一门新兴的发展中学科。是应用光敏剂和激光的药——械联合疗法,在生物组织中氧分子的参与下,通过光化学反应产生细胞毒性物质(如单线态氧)选择性破坏病变组织的无创治疗新技术。 相似文献
22.
甲基莲心碱对光化学诱导大鼠脑缺血损害的保护作用 总被引:11,自引:0,他引:11
目的:探讨甲基莲心碱对脑缺血的保护作用。方法:应用光化学诱导大鼠大脑中动脉栓塞(MCAO)模型,观察预防性使用甲基莲心碱对脑梗死患者,梗死区脑组织H2O,Ca^2 ,NO,丙二醛(MDA)含量以及超氧化物歧化酶(SOD)活力的影响。结果:光化学反应6h后,脑梗死范围占同侧半球体积的(20.9+4.3)%,梗死区脑组织Ca^2 ,H2O,MDA含量增高而NO水平和SOD活力下降。预防性给予甲基莲心碱可缩小脑梗死面积,同时增加梗死区脑组织NO水平和SOD活力,降低Ca^2 ,H2O,DMA含量。结论:甲基莲心碱具有减轻大鼠脑缺血的作用,其机制可能与对抗脑缺血时NO,Ca^2 的病理性改变有关。 相似文献
23.
目的〓研究姜黄和紫色姜光照前后抗菌活性的变化。方法 采用纸片扩散法,测试姜黄与紫色姜提取物在光照(LED灯照射2 h或4 h)前后,对20种病原菌抗菌活性的变化。采用薄层色谱法检测姜黄和紫色姜提取液光照后生成的过氧化物与还原性物质,以判断是否发生了光化学反应。结果 光照后姜黄与紫色姜提取物的抗菌活性都明显增强。姜黄与紫色姜提取液光照后均产生新的成分,这表明发生了光化学反应。结论 在姜黄素类成分的催化下,姜黄与紫色姜的化学成分在光照时发生光化学反应,生成了抗菌活性更高的产物。 相似文献
24.
25.
26.
目的制备表面接枝含二苯甲酮(BP)聚合物的磁性纳米粒子,并通过BP基团的光化学反应偶联各种药物分子,获得多成分靶点"钓钩"。方法水热法制备表面含羧基磁性纳米粒子(Fe3O4-COOH),通过置换获得表面含巯基(-SH)磁性纳米粒子(Fe3O4-SH),考察不同置换时间所得粒子表面-SH含量;通过接枝聚合向磁性粒子表面引入含BP基团的聚合物,研究接枝聚合单体配比和用量对BP基团含量的影响;扫描电子显微镜(SEM)观察粒子形貌,傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)和X射线光电子能谱技术(XPS)分析粒子表面组分,热失重(Tg)法测定粒子表面成分含量;紫外(UV)光照下偶联键接不同药物分子,采用聚合物降解、脱除药物方法及光照前后上清液含量测试方法确定磁性粒子表面偶联药物分子含量。结果制备了平均粒径约100 nm的Fe3O4-COOH粒子,置换时间延长,表面-SH含量增加;提高接枝聚合反应中含BP基团单体的比例和用量,粒子表面BP基团含量增加;优选分散性好、表面BP... 相似文献
27.
水中8种醛类物质高效液相色谱法测定 总被引:2,自引:0,他引:2
醛类物质主要来源于有机化合物的不完全燃烧和大气中烃类化合物的光化学反应。另外,对水源水的臭氧化作用和氯化反应也能形成醛类物质〔1〕。醛类物质可以溶解在地表水中,被污染的水对人类造成危害。目前,已知醛类物质具有致突变和致癌作用,对皮肤和呼吸道有刺激作用。因此,我国《生活饮用水卫生规范》中对饮水和输配水设备浸泡水明确规定了多种醛类物质的最高限值,饮水中甲醛的限值为0.9 mg/L,输配水设备浸泡水中甲醛的限值为0.05 mg/L。醛类物质测定的方法主要有分光光度法〔2〕、气相色谱法〔1,2〕和高效液相色谱法〔3-5〕,但这些方法都有一定的局限性。 相似文献
28.
目的:研究绞股蓝总皂苷(Gyp)对栓塞性脑血损伤的保护作用。方法:应用光化学诱导大鼠大脑中动脉栓塞模型,观察Gyp预防性给药后脑组织超氧化物歧化酶(SOD)的活力,脂质过氧化产物TBARS,钠,钾,钙和水的含量以及缺血区范围的变化。结果:Gyp能缩小光化学反应后的缺血区面积,降低TBARS含量,提高SOD活性,降低缺血区Na^ ,Ca^2 ,H2O含量,升高K^ 水平,结论:Gyp对栓塞性脑缺血损伤具有保护作用。 相似文献
29.
绞股蓝总皂苷对光化学诱导大鼠大脑中动脉栓塞性脑缺血损伤的保护作用 总被引:5,自引:0,他引:5
目的研究绞股蓝总皂苷(Gyp)对栓塞性脑缺血损伤的保护作用。方法应用光化学诱导大鼠大脑中动脉栓塞模型,观察Gyp预防性给药后脑组织超氧化物歧化酶(SOD)活力,脂质过氧化产物TBARS,钠、钾、钙和水的含量以及缺血区范围的变化。结果Gyp能缩小光化学反应后的缺血区面积,降低TBARS含量,提高SOD活性,降低缺血区Na 相似文献
30.
光动力学疗法(photodynamic therapy,PDT)在多种肿瘤和非肿瘤疾病的治疗中均显示了良好的应用前景。PDT通过光敏剂与光的光化学反应产生单态氧和其他活性氧(re-active oxygen species,ROS)致细胞结构的氧化性损伤来实现其生物学效应。对PDT作用机制的研究一直是PDT研究领域的热 相似文献