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文檔簡介
1、從二十世紀六十年代以來,納米科技在短短幾十年內(nèi)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展。納米科技是指納米尺度(1~100nm)上研究物質(zhì)的特性,以及利用這些特性的多學科交叉的科學和技術,它使人類認識和改造物質(zhì)世界的手段和能力延伸到原子和分子級別。而納米材料的發(fā)展是從二十世紀八十年代開始,把功能化的納米材料和生命科學相結合產(chǎn)生的納米生物技術是人們競相研究的熱點課題,其中以納米材料與核磁共振成像技術之間的研究最為熱門。磁共振成像(magnetic resonanc
2、eimaging,MRI)技術是重要的分子成像技術之一,自1973年問世以來,由于具有功能強、無損傷和為軟組織提供完美的解剖圖像細節(jié)等特性而備受生物醫(yī)學者的青睞,現(xiàn)成為臨床診斷中必不可少的重要工具之一。近年來隨著納米材料科學的飛速發(fā)展,各類新型磁共振造影劑(contrast agent)不斷出現(xiàn),為磁共振成像技術的發(fā)展增添了新的力量,其中應用最廣、最具有代表性的就是超順磁氧化鐵微粒這種納米顆粒,它以其小尺寸,超順磁,均一,穩(wěn)定和生物相容
3、性等特點,成為研究者在醫(yī)學核磁共振成像方面首選的一種優(yōu)良的造影劑。另外,納米材料由于具有良好的磁學性質(zhì),在細胞磁分離方面凸顯出很好的優(yōu)勢,在外加磁場作用下,修飾后的功能化的磁性納米粒子可以快速有效地靶向富集血細胞中含量極少的癌細胞,從而達到方便檢測的目的。本文主要研究了多功能磁性納米粒子作為靶向造影劑在腫瘤細胞磁共振成像的應用以及在血液中對腫瘤細胞的富集和檢測的條件方面的探索。
(1)采用化學共沉淀法制備了葡聚糖包裹的γ-
4、Fe2O3磁性納米粒子,用XRD、IR、TEM、VSM對粒子進行表征。通過化學鍵的耦合使粒子表面連接生物分子的抗體,用于肺癌細胞的標記,普魯士藍染色法和MRI中T2下降值分別測定抗體連接效率;MTT法測試低濃度下多功能的免疫磁粒子進入細胞后48小時細胞存活率,結論是低濃度下粒子對細胞毒性影響不大,再用一系列低濃度免疫粒子進入細胞進行MRI測試,結果顯示低濃度下的γ-Fe2O3磁性納米粒子可以很好的作為肺癌細胞靶向造影劑的陰性增強劑。
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