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        1. 西安昊然生物科技有限公司
          初級(jí)會(huì)員 | 第4年

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          具有介孔結(jié)構(gòu)的Fe3O4納米粒子pH響應(yīng)的T1-T2雙模MRI造影劑

          時(shí)間:2022/3/29閱讀:130
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          通過一個(gè)簡單的,溫和的方案制備了平均尺寸為120nm;介孔結(jié)構(gòu)的納米粒子MnSiO3@Fe3O4@C粒子的Cells毒性微小;可以用作T1-T2雙模MRI造影劑.酸性條件下MnSiO3@Fe3O4@C釋放出大量的Mn2+縮短T1弛豫時(shí)間;提高成像分辨率.超順磁性的Fe3O4可以增強(qiáng)T2對(duì)比成像;檢測(cè)病變組織.類似于tumour微環(huán)境/Cells器的酸性PBS(pH=5.0)中Mn2+的釋放率達(dá)到31.66%;約為中性條件(pH=7.4)下的7倍.釋放的Mn^2+通過內(nèi)吞作用被Cells攝取排出;Cells毒性實(shí)驗(yàn)表明;MnSiO3@Fe3O4@C具有低的Cells毒性;即使高濃度的200ppmMnSiO3@Fe3O4@C對(duì)HeLaCells的毒性也相對(duì)較小.對(duì)定量MnSiO3@Fe3O4@C后;可以觀察到一個(gè)快速增強(qiáng)的對(duì)比成像;給藥24h后;T1MRI信號(hào)增強(qiáng);達(dá)到132%;而T2信號(hào)則降低至53.8%;活體MR成像證明了MnSiO3@Fe3O4@C可以同時(shí)作為陽性和陰性造影劑.此外;得益于介孔MnSiO3的酸敏感性;MnSiO3@Fe3O4@C可以作為一種潛在的藥載體

          隨著納米生物技術(shù)的不斷發(fā)展,多功能納米復(fù)合材料越來越受到人們的關(guān)注,特別是基于納米金的多功能雜化體系,在生物醫(yī)藥領(lǐng)域如免疫檢測(cè),造影,光熱治療,裝載及釋放,生物分子的吸附和分離等方面有著巨大的應(yīng)用前景.

          首先以巰基功能化的硅交聯(lián)磁性膠束作為內(nèi)核,利用S-Au共價(jià)鍵作用,原位還原一步法嫁接金納米粒子及種子輔助生長法,成功制備了一類可用于疾病診斷與治療的多功能納米復(fù)合顆粒,對(duì)其組成,形貌和性能進(jìn)行了詳細(xì)的表征,考察了該納米復(fù)合微球在磁共振成像及光熱方面的應(yīng)用特性.

          主要研究內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分: (1)從兩親性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-b-PAA)出發(fā),利用嵌段共聚物在選擇性溶劑中的自組裝特性,將憎水四氧化三鐵納米粒子封裝在形成的嵌段共聚物膠束內(nèi)部,得到具有球形形貌的磁性膠束,然后引入硅烷偶聯(lián)劑(3-巰丙基)三甲氧基硅烷(MPTMS)與染料分子羅丹明B對(duì)磁性膠束的親水殼層進(jìn)行交聯(lián)固定,完成表面巰基功能化;再在外層通過原位還原一步法形成S-Au共價(jià)鍵錨定的金納米顆粒,終得到一類內(nèi)部為磁性核,中間為摻雜染料分子的有機(jī)-無機(jī)雜化層,外部為金納米粒子(~5nm)的超順磁復(fù)合顆粒.


          相關(guān)內(nèi)容:

          高度水溶性的從Fe304到γ-Fe3O4系列磁性氧化鐵納米晶粉末

          Fe3O4@SiO2核殼結(jié)構(gòu)磁性納米材料

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          用于T1和T2磁共振雙模態(tài)造影的納米磁珠

          基于磁性葡聚糖水凝膠微球的磁共振造影劑

          磁性Fe3O4-Ag簇復(fù)合納米顆粒

          水溶性Fe3O4@Au核殼納米粒子

          巰基聚乙二醇修飾的光磁復(fù)合納米材料

          三苯基磷(TPP)修飾的葡聚糖(Dex-TPP)包覆的磁性四氧化三鐵納米顆粒Fe3O4@Dex-TPP(FDT NPs)

          苯硼酸靶向的聚多巴胺包裹LAP-Fe3O4納米粒子

          超小粒徑Fe3O4納米微粒

          超小Fe3O4@DOPA(GD-DTPA)和WO2.9納米粒子

          水溶性聚合物配體修飾磁性Fe3O4納米顆粒

          磷腈基功能性復(fù)合納米粒子

          團(tuán)簇結(jié)構(gòu)的四氧化三鐵納米顆粒

          PS-PEG聚合物共包覆TB和磁性造影劑超順磁性四氧化三鐵

          基于金和四氧化三鐵的多功能納米探針


           

          以上資料來自瑞禧小編zhq 2022.3






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