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文檔簡介
1、隨著納米合成技術和納米醫(yī)學的發(fā)展,四氧化三鐵(Fe3O4)納米顆粒作為一種優(yōu)良的陰性造影劑已經廣泛地用于核磁共振(MR)成像領域。為提高疾病檢測的靈敏度,多功能化的Fe3O4納米顆粒相繼被開發(fā)出來,以達到高效地靶向病灶MR成像的效果。此外,金(Au)納米顆粒引入Fe3O4納米顆粒平臺而構建的復合納米顆??捎糜谀[瘤的MR/CT(計算機X-射線斷層掃描術)/PA(光聲成像技術)多模態(tài)成像和光熱治療(PTT)。
前期工作以表面擁有大
2、量氨基的超支化聚乙烯亞胺(PEI)為穩(wěn)定劑,并通過后續(xù)對其表面氨基進一步多功能化,成功構建了多功能化的Fe3O4納米顆粒平臺,如多功能化PEI包覆的Fe3O4和Fe3O4/Au復合納米顆粒,用于腫瘤的單模態(tài)或雙模態(tài)成像。在此前期工作基礎上,本碩士論文進一步對合成高弛豫率Fe3O4納米顆粒和靶向修飾Fe3O4/Au復合納米顆粒以提高成像診斷的準確度,以及調控Fe3O4/Au復合納米顆粒尺寸和形貌用于腫瘤診療一體化進行了探索。
在
3、第二章中,我們首先通過溫和還原法合成PEI包覆的超高弛豫率Fe3O4納米顆粒,然后在其表面修飾示蹤劑異硫氰酸熒光素(FI)和聚乙二醇(PEG)化的靶分子RGD多肽,最終乙?;砻鏆埩舻陌被?,并將合成的多功能Fe3O4納米顆粒用于αvβ3整合素受體高表達的U87MG皮下腫瘤模型T2加權MR成像。實驗結果表明,RGD修飾的Fe3O4納米顆粒的粒徑在9 nm左右,具有很好的膠體穩(wěn)定性和良好的生物相容性,T2弛豫率高達500 mM-1s-1以上
4、,并對U87MG細胞具有很好的靶向能力。體外細胞和體內腫瘤模型成像實驗以及組織分布結果表明,RGD修飾的Fe3O4納米顆粒具有αvβ3整合素受體高表達的腫瘤細胞和腫瘤部位的靶向MR成像能力,可以從體內代謝出去,降低了對活體的潛在危害,可以安全用于體內MR成像。
在第三章中,為了進一步實現靶向多模態(tài)成像,PEI首先用來穩(wěn)定Au納米顆粒,然后通過共沉淀的方法將PEI穩(wěn)定的Au納米顆粒與Fe3O4納米顆粒復合在一起形成 Fe3O4/
5、Au復合納米顆粒。接著,在其表面修飾靶向試劑透明質酸(HA),實現對CD44受體高表達的HeLa腫瘤模型的靶向MR/CT雙模態(tài)成像。結果表明,復合納米顆粒具有很好的膠體穩(wěn)定性,較高的 T2弛豫率(264.16 mM-1s-1)、良好的X-射線衰減性能和良好的生物相容性,以及對HeLa細胞很好的靶向能力。體外細胞和體內腫瘤模型成像實驗以及組織分布結果表明,Fe3O4/Au復合納米顆粒具有靶向腫瘤細胞和腫瘤部位 MR/CT雙模態(tài)成像的能力,
6、可以從體內代謝出去,降低了對活體的潛在危害,可以安全用于體內MR/CT雙模態(tài)成像。
在第四章中,通過調整Au納米顆粒的形貌,我們還合成了將特定波長的激光轉換成熱能的核殼結構Fe3O4@Au星型納米顆粒(NSs),用于腫瘤的診療一體化研究。首先通過溫和還原法合成Fe3O4/Ag復合納米顆粒種子,然后種子在星形納米顆粒生長液(含氯金酸、CTAB、抗壞血酸和硝酸銀)中生成Fe3O4@Au NSs,接著在其表面修飾巰基化的PEI(PE
7、I-SH)和PEG化的葉酸(FA),并最終乙?;瘹埩舻谋砻姘被?。合成的FA修飾的多功能Fe3O4@Au NSs可以用于靶向FA受體高表達的HeLa腫瘤模型,實現腫瘤的MR/CT/PA/thermal(熱)成像以及PTT治療。結果表明,該星形納米顆粒粒徑約為149.6 nm,具有超高弛豫率(549.07 mM-1s-1),良好的X-射線衰減性能,較高的光熱轉換效率,較強的光聲信號強度,良好的膠體穩(wěn)定性和很好的生物相容性,以及對FA受體高表
8、達的HeLa細胞具有很好的靶向能力。細胞和動物成像實驗表明,星形納米顆粒可以用于靶向體外HeLa細胞和體內腫瘤模型MR/CT/PA多模態(tài)成像。體外細胞光熱消融和體內腫瘤光熱治療數據顯示,星形納米顆??梢杂糜谀[瘤細胞和腫瘤組織的光熱治療。
總之,我們研究了PEI修飾的Fe3O4納米顆粒平臺的制備和進一步功能化,用于提高腫瘤成像診斷的準確度和實現腫瘤的診斷與治療。本論文的實驗對開發(fā)新型的、準確度高的腫瘤成像診斷造影劑和診療一體化載
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