主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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压电材料产生电荷直接作用于介质或促进活性氧(ROS)的产生,从而实现超声触发的新型肿瘤治疗。声动力学治疗(SDT)是利用低强度超声和声敏化剂产生抗肿瘤效应的治疗方法,具有很强的组织穿透性、时空可控性和非侵入性,在肿瘤治疗领域备受关注。对于压电声敏化剂来说,产生高的压电电压以克服带隙势垒直接产生电荷仍是挑战。
近期,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员祝迎春团队设计并制备Mn-Ti双金属有机骨架四方纳米片(MT-MOF-TNS),提出了基于MT-MOF TNS的超声-压电动力学治疗(SPDT)。具有高比表面积和高孔隙率的MT-MOF TNS诱导超声空化效应,空化内爆产生高压作用,原位诱导MT-MOF TNS压电效应,产生高压电电压,并通过声压激发发光光谱法验证了声致激发电荷机理。SP电压和电荷使线粒体和质膜电位去极化,并导致ROS过量产生和严重的肿瘤细胞损伤。通过将SPDT与化学动力学治疗和化疗相结合,可以用靶向分子和化疗药物修饰MT-MOF TNS,以治疗更严重的肿瘤消退。该工作研发了新型MT-MOF压电纳米半导体,提供了有效的SPDT策略。
相关研究成果以Bimetallic Organic Frameworks of High Piezo-voltage for Sono-Piezo Dynamic Tumor Therapy为题,发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。该研究由上海硅酸盐所、澳大利亚昆士兰大学、上海交通大学附属第九人民医院合作完成。

MT-MOF TNS的结构和声致压电性能表征

MT-MOF TNS介导的SPDT体内抗肿瘤性能评价
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