合成能够跨越细胞膜的链状烷氧基修饰的卟啉镓配合物,进一步分别合成采用生物组织代谢过程中所必需的各种氨基酸,糖和核酸碱基等修饰的链状烷氧基卟啉镓配合物,研究靶向修饰的卟啉镓配合物与各种生物分子(如蛋白质和核酸等)的相互作用,以此判断靶向修饰的卟啉镓配合物对肿瘤细胞和肿瘤组织的选择性和亲核性。研究靶向修饰的卟啉镓配合物在超声波的作用下对肿瘤细胞和肿瘤组织的破坏作用,探索靶向修饰的卟啉镓配合物有效破坏肿瘤细胞和肿瘤组织时最佳的超声波的频率,强度及照射时间。并通过研究证明靶向修饰的卟啉镓配合物对肿瘤细胞和肿瘤组织的破坏作用是由于靶向修饰的卟啉镓配合物在超声波的作用下产生的氧化性极强的单线态原子氧所致。为研制对肿瘤细胞和肿瘤组织的具有选择性和亲核性的声动力定向增敏剂和开发声动力定向肿瘤治疗仪提供可靠的理论依据和实际经验。
合成能够跨越细胞膜的链状烷氧基修饰的卟啉镓配合物,进一步分别合成采用生物组织代谢过程中所必需的各种氨基酸,糖和核酸碱基等修饰的链状烷氧基卟啉镓配合物,研究靶向修饰的卟啉镓配合物与各种生物分子(如蛋白质和核酸等)的相互作用,以此判断靶向修饰的卟啉镓配合物对肿瘤细胞和肿瘤组织的选择性和亲核性。研究靶向修饰的卟啉镓配合物在超声波的作用下对肿瘤细胞和肿瘤组织的破坏作用,探索靶向修饰的卟啉镓配合物有效破坏肿瘤细胞和肿瘤组织时最佳的超声波的频率,强度及照射时间。并通过研究证明靶向修饰的卟啉镓配合物对肿瘤细胞和肿瘤组织的破坏作用是由于靶向修饰的卟啉镓配合物在超声波的作用下产生的氧化性极强的单线态原子氧所致。为研制对肿瘤细胞和肿瘤组织的具有选择性和亲核性的声动力定向增敏剂和开发声动力定向肿瘤治疗仪提供可靠的理论依据和实际经验。