四氧化三鐵基復(fù)合納米顆粒的制備及其生物應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-06-29 03:47
目前,磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)己經(jīng)成為臨床醫(yī)學(xué)中廣泛用于非損傷性疾病診斷手段之一。超順磁性納米顆粒通過(guò)影響人體組織在磁場(chǎng)中的弛豫,增強(qiáng)不同組織的對(duì)比度,所以可作為MRI造影劑用于增強(qiáng)MRI檢測(cè)信號(hào)的對(duì)比度。近年來(lái),基于超順磁性納米顆粒的多功能納米生物分子探針成為新的研究熱點(diǎn)。該類探針兼具增強(qiáng)MRI對(duì)比度、磁熱治療、藥物運(yùn)載、靶向識(shí)別等功能,在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域尤其是腫瘤的早期檢測(cè)和治療領(lǐng)域有著重要的研究意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。本論文基于生物安全性能良好的超順磁性Fe304納米顆粒,利用新穎的修飾材料,制備了四種多功能納米探針,系統(tǒng)研究了它們?cè)谏矬w內(nèi)的MRI造影、熒光成像以及缺鐵性貧血治療方面的生物應(yīng)用性能。研究?jī)?nèi)容主要包括:(1)Fe3O4@當(dāng)歸多糖(Fe3O4@ASP)復(fù)合納米顆粒的制備及肝臟MRI研究。采用溶劑熱合成法和酯化反應(yīng)制備出Fe3O4@ASP復(fù)合納米顆粒。當(dāng)歸多糖修飾的復(fù)合納米顆粒具有水溶性好、生物相容性好、生物毒性低等特點(diǎn),可用于生物體內(nèi)的MRI檢測(cè)。通過(guò)尾靜脈注射法將復(fù)合納米顆粒注入小鼠體內(nèi),復(fù)合納米顆粒富集在肝臟中,并完成代...
【文章來(lái)源】:北京科技大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:155 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
圖2-1磁性納米顆粒磁疇結(jié)構(gòu)隨尺寸的變化關(guān)系…??
??磁性、單疇鐵磁性和多疇鐵磁性。圖2-1左圖標(biāo)出了部分鐵磁性材料的臨界??直徑〇1和〇2值,右圖分別給出三個(gè)磁性能區(qū)間對(duì)應(yīng)的磁化曲線圖。??monodomain?multidomain??^^????4?ferromagnetism?>???I?^??i?t?/…入??I?I?/?;〇?\??U?CL?/?10?100?Co-ferrite?\??沃?????FeC〇?\?n?=??I?2S?S2?Magnetite?M??I?30?90?Maghemite??=J^L_i???M*?H??(〇,〇)??Dj?D2?Particle?Diameter?(nm)?MD??圖2-1磁性納米顆粒磁疇結(jié)構(gòu)隨尺寸的變化關(guān)系…??2丄2?Fe3〇4超順磁性納米顆粒??在眾多的磁性納米材料之中,四氧化三鐵(Fe304)是一種傳統(tǒng)的磁性材??料,也叫黑氧化鐵、磁鐵和磁石,是具有磁性的黑色晶體,不溶于水,可溶??于酸溶液。Fe3〇4在自然界中以磁鐵礦的形態(tài)出現(xiàn),密度為5.2g/cm3,常溫下??具有較強(qiáng)的鐵磁性和較高的電導(dǎo)率[\Fe304納米顆粒以其獨(dú)特的化學(xué)和磁學(xué)??穩(wěn)定性,較小的生物毒性,低廉的價(jià)格等優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研宄??當(dāng)中。??早在1915年,Bragg和Nishikawa就使用了?X射線衍射技術(shù)對(duì)Fe3〇4材??料晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。1979年
?(2-1)??Kang等M用FeCh和FeCb為鐵源,在不含表面活性劑的水溶液中合成??了?Fes〇4納米顆粒,如圖2-3a中所7K的透射電子顯微鏡(TransmissionElectron??Microscope,?TEM)圖像顯不,顆粒的平均粒徑為8.5?nm,且粒徑分布較窄。??Fried等[17]在氬氣保護(hù)下,在80°C的FeCh和FeCb濃度比為2:1的混合溶液??中加入氨水,得到6nm的Fe3〇4納米顆粒,如圖2-3b所示。Sun等Ml也使用??該方法制備了?13nm的Fe304納米顆粒,如圖2-3c所示。使用沉淀法制備納??米顆粒,反應(yīng)物的濃度、反應(yīng)溫度、溶液的pH值、Fe2+與Fe3+的比例、物料??加入次序、攪拌速度等均會(huì)影響沉淀的均勻性和顆粒尺寸。??50?nm?,?A?"?!??圖2-3共沉淀法合成的Fe3〇4納米顆粒的TEM圖像:(a)?8.5?nm的Fe304納米顆粒??|161,?(b)6nm的Fe3〇4納米顆粒丨丨7丨,(c)13nm的Fe30_t納米顆粒1181??共沉淀法的優(yōu)點(diǎn)是反應(yīng)原理簡(jiǎn)單、設(shè)備和原料相對(duì)廉價(jià)、適合批量生產(chǎn)。??但這種方法得到的Fe304納米顆粒通常團(tuán)聚嚴(yán)重
本文編號(hào):3255663
【文章來(lái)源】:北京科技大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:155 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
圖2-1磁性納米顆粒磁疇結(jié)構(gòu)隨尺寸的變化關(guān)系…??
??磁性、單疇鐵磁性和多疇鐵磁性。圖2-1左圖標(biāo)出了部分鐵磁性材料的臨界??直徑〇1和〇2值,右圖分別給出三個(gè)磁性能區(qū)間對(duì)應(yīng)的磁化曲線圖。??monodomain?multidomain??^^????4?ferromagnetism?>???I?^??i?t?/…入??I?I?/?;〇?\??U?CL?/?10?100?Co-ferrite?\??沃?????FeC〇?\?n?=??I?2S?S2?Magnetite?M??I?30?90?Maghemite??=J^L_i???M*?H??(〇,〇)??Dj?D2?Particle?Diameter?(nm)?MD??圖2-1磁性納米顆粒磁疇結(jié)構(gòu)隨尺寸的變化關(guān)系…??2丄2?Fe3〇4超順磁性納米顆粒??在眾多的磁性納米材料之中,四氧化三鐵(Fe304)是一種傳統(tǒng)的磁性材??料,也叫黑氧化鐵、磁鐵和磁石,是具有磁性的黑色晶體,不溶于水,可溶??于酸溶液。Fe3〇4在自然界中以磁鐵礦的形態(tài)出現(xiàn),密度為5.2g/cm3,常溫下??具有較強(qiáng)的鐵磁性和較高的電導(dǎo)率[\Fe304納米顆粒以其獨(dú)特的化學(xué)和磁學(xué)??穩(wěn)定性,較小的生物毒性,低廉的價(jià)格等優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研宄??當(dāng)中。??早在1915年,Bragg和Nishikawa就使用了?X射線衍射技術(shù)對(duì)Fe3〇4材??料晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。1979年
?(2-1)??Kang等M用FeCh和FeCb為鐵源,在不含表面活性劑的水溶液中合成??了?Fes〇4納米顆粒,如圖2-3a中所7K的透射電子顯微鏡(TransmissionElectron??Microscope,?TEM)圖像顯不,顆粒的平均粒徑為8.5?nm,且粒徑分布較窄。??Fried等[17]在氬氣保護(hù)下,在80°C的FeCh和FeCb濃度比為2:1的混合溶液??中加入氨水,得到6nm的Fe3〇4納米顆粒,如圖2-3b所示。Sun等Ml也使用??該方法制備了?13nm的Fe304納米顆粒,如圖2-3c所示。使用沉淀法制備納??米顆粒,反應(yīng)物的濃度、反應(yīng)溫度、溶液的pH值、Fe2+與Fe3+的比例、物料??加入次序、攪拌速度等均會(huì)影響沉淀的均勻性和顆粒尺寸。??50?nm?,?A?"?!??圖2-3共沉淀法合成的Fe3〇4納米顆粒的TEM圖像:(a)?8.5?nm的Fe304納米顆粒??|161,?(b)6nm的Fe3〇4納米顆粒丨丨7丨,(c)13nm的Fe30_t納米顆粒1181??共沉淀法的優(yōu)點(diǎn)是反應(yīng)原理簡(jiǎn)單、設(shè)備和原料相對(duì)廉價(jià)、適合批量生產(chǎn)。??但這種方法得到的Fe304納米顆粒通常團(tuán)聚嚴(yán)重
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