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1、鐵基納米粒子因其獨(dú)特的物理特性和化學(xué)特性,在磁流體、磁性傳感器、生物醫(yī)學(xué)、核磁共振成像和靶向載藥等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,這些應(yīng)用要求鐵基納米粒子尺寸均一、分散性良好、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定等。目前,利用高溫?zé)峤獾姆椒?,可獲得粒徑均一的Fe納米粒子,通過在其表面氧化一層Fe3O4,可得到核殼結(jié)構(gòu)的Fe@Fe3O4納米粒子,F(xiàn)e核的存在增加了納米粒子的飽和磁化強(qiáng)度,使其應(yīng)用更加廣泛。隨著Fe@Fe3O4核殼磁性納米粒子在生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用方面的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化的
2、推進(jìn),大規(guī)模生產(chǎn)質(zhì)量可靠穩(wěn)定的Fe@Fe3O4核殼納米粒子以期大規(guī)模臨床應(yīng)用仍是目前面臨的一個(gè)重要的挑戰(zhàn)。
MR T2造影劑的T2加權(quán)成像暗信號(hào)常與出血、鈣化或金屬沉積物的信號(hào)混淆而造成臨床診斷的誤導(dǎo),并且易形成偽影造成背景圖像失真,為了克服 T2造影劑的上述缺點(diǎn)以準(zhǔn)確的解釋MRI圖像,近年來人們集中開發(fā)了T1-T2雙模態(tài)造影劑。這些雙模式造影劑能夠提供互補(bǔ)的T1加權(quán)和T2加權(quán)MRI圖像,通過造影劑間的的自我證實(shí)來確認(rèn)造影劑的
3、信號(hào)。
本文設(shè)計(jì)和制備了一系列基于Fe3O4的多功能納米材料,通過表面修飾使其具有水溶性和生物相容性,并對(duì)其進(jìn)行了結(jié)構(gòu)表征和性質(zhì)研究。本文主要研究?jī)?nèi)容概括如下:
第一章:簡(jiǎn)要總結(jié)了磁熱治療、磁共振成像的原理,基于Fe3O4的納米粒子合成和改性及其應(yīng)用,并闡述了本論文的選題依據(jù)和研究?jī)?nèi)容。
第二章:設(shè)計(jì)和制備了具有單分散性、高飽和磁化強(qiáng)度、高磁熱轉(zhuǎn)化效率和高產(chǎn)量的Fe@Fe3O4納米粒子,初步實(shí)現(xiàn)了納米粒子的
4、量產(chǎn)化,采用 DHCA與DMSA對(duì)其表面修飾實(shí)現(xiàn)了水溶性,通過對(duì)比研究改性后納米粒子的T2變化趨勢(shì)及穩(wěn)定性說明DHCA比DMSA保護(hù)Fe核的能力更強(qiáng),所得納米粒子穩(wěn)定性更好?;贔e@Fe3O4納米粒子具有較高的飽和磁化強(qiáng)度,我們進(jìn)一步對(duì)比研究了其磁熱轉(zhuǎn)化效率,并選用效果較好的Fe@Fe3O4-DHCA納米粒子研究了其在細(xì)胞水平和活體水平的腫瘤磁熱治療效果。
第三章:在第二章的基礎(chǔ)上,通過氧化三甲胺((CH3)3NO)將Fe納
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