Photoelectron Transfer at ZnTPyP Self-Assembly/TiO2 Interfaces for Enhanced Two-Photon Photodynamic Therapy

材料科学 光动力疗法 X射线光电子能谱 自组装 纳米技术 光子 光电子学 光化学 化学工程 光学 物理 工程类 有机化学 化学
作者
Yanyan Liu,Xianfu Meng,Han Wang,Zhongmin Tang,Changjing Zuo,Mingyuan He,Wenbo Bu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:10 (2): 1492-1498 被引量:20
标识
DOI:10.1021/acsami.7b14451
摘要

Two-photon (TP) absorption nanomaterials are highly desirable for deep-tissue clinical diagnostics and orthotopic disease treatment. Here, a well-designed core/shell nanostructure was successfully synthesized with a ZnTPyP self-assembly nanocrystal (ZSN) inner core coated by a homogeneous TiO2 layer outside (ZSN-TO). The ZSN is a good photosemiconductor, showing both one-photon (OP) and TP absorption properties for red fluorescence emission and electron-hole pair generation; TiO2 with good biocompatibility acts as the electron acceptor, which can transfer photoelectron from ZSN to TiO2 for highly effective electron-hole separation, favoring the production of long-life superoxide anion (O2•-) by electrons and oxygen and strong oxidizing hydroxyl radical (•OH) by holes and surrounding H2O. Once pretreated with ZSN-TO, the simultaneous OP-405 nm or TP-800 nm laser stimulation and fluorescent imaging of reactive oxygen species (ROS) showed dynamical and continuous generation of ROS in HeLa cells, with cytotoxicity significantly increasing via the type-1-like photodynamic therapy process. The results demonstrated that the combination of organic ZSN with inorganic TiO2 has great applications as an excellent photosensitizer for deep-tissue fluorescent imaging and noninvasive disease treatment via TP photodynamic therapy.
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