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新型准球形碳源纳米颗粒造影剂 γ-Fe2O3/MWNTs纳米复合物/MRI显影剂/水溶性树枝状大分子F19显影剂

新型准球形碳源纳米颗粒造影剂 γ-Fe2O3/MWNTs纳米复合物/MRI显影剂/水溶性树枝状大分子F19显影剂

碳点是一种尺寸为几个纳米的分散的准球形碳源纳米颗粒,具有良好的电化学发光、光电子学、催化、和尺寸依赖荧光性质。目前,基于碳点的荧光性质已经设计了多种多样的纳米系统,但由于其光穿透深度较低的限制了碳点在活体无损荧光成像中的应用。与荧光成像相比,磁共振成像(MRI)能够获得深度组织器官的成像。目前已经报道了两种将碳点用于MRI的策略,但这两种方法都需要掺杂顺磁性金属,具有一定的生物毒性,因此开发一种非金属掺杂的碳点来实现无顺磁标记的MRI具有重要的意义。

合成了精氨酸修饰的碳点并将其用作抗磁化学交换饱和转移(diaCEST)磁共振成像造影剂,成功实现了对小鼠脑部胶质瘤细胞的 MRI

1:精氨酸修饰的碳点(AC-dots)的合成与表征。(AAC- dots通过葡萄糖和L-精氨酸为原料通过一锅微波加热法合成。TEMB)表明该碳点为单分散的球形纳米颗粒,平均粒径约为4.7 nmXPSC, D, E, F)结果说明碳点表面含有大量的羧基和胍基,G图为AC- dotsUV/Vis和荧光光谱。

2AC-dots diaCEST MR性质的研究。(AAC-dots的胍基(红色标记)和羟基(蓝色标记)蓝色标记中的可交换质子。Z-光谱(B)和MTRasym光谱(C)表明AC-dots的磁信号随浓度的增加降低,其MTRasym强度与AC-dots具有线性相关性(D)。同时也研究了pHT1T2MTRasym信号的影响(E, F)。

荧光素标记Fe3O4颗粒;USPIO;SA-DSPE-PEG-Fe3O4

荧光素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(FITC-Fe3O4);纯水溶液;粒径:10±5nm

亲和素表面Fe3O4颗粒SA-DSPE-PEG-Fe3O4;10nm

链霉亲和素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(SA-Fe3O4);纯水溶液;粒径:10±5nm

氨基端PEGFe3O4颗粒;DSPE-PEG-Fe3O4-NH2;10nm

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2);纯水溶液;粒径:10±5nm

羧基端PEGFe3O4颗粒;DSPE-PEG-Fe3O4-COOH;10nm

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH);纯水溶液;粒径:10±5nm

甲氧基PEGFe3O4颗粒;DSPE-PEG-Fe3O4-CH3O);50nm

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3);氯仿溶液;粒径:50±5nm

PEGFe3O4颗粒;25nm;PEG-Fe3O4

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3);纯水溶液;粒径:25±5nm

PEGFe3O4颗粒;PEG-USPIO10nm

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3);纯水溶液;粒径:10±5nm

油酸表面Fe3O4颗粒氯仿溶液;OA-Fe3O4-C

油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA-Fe3O4,高温热解法);氯仿溶液;粒径:10±5nm

油酸表面Fe3O4颗粒粉末;OA-USPIO

油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA-Fe3O4,高温热解法);固体粉末;粒径:10±5nm

磁性石墨烯;MagneticGR

磁性石墨烯溶液(500mg

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磁性聚苯乙烯纳米球(PS-Fe3O4);纯水溶液;粒径:100±50nm

二氧化硅表面Fe3O4颗粒;SiO2-Fe3O4

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羧基表面Fe3O4颗粒;DMSA-USPIO

羧基化四氧化三铁磁性纳米颗粒(DMSA-Fe3O4);纯水溶液;粒径:10±5nm

PEI氨基表面Fe3O4颗粒;PEI-USPIO

聚乙烯亚胺修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(PEI-Fe3O4);纯水溶液;粒径:10±5nm

油酸表面Fe3O4颗粒;OA-USPIO

油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA-Fe3O4,共沉淀法);纯水溶液;粒径:10±5nm

氨基表面Fe2O3颗粒;APTS-Fe2O3

氨基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(APTS-Fe2O3);纯水溶液;粒径:10±5nm

羧基表面Fe2O3颗粒;DMSA-Fe2O3

羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(DMSA-Fe2O3);纯水溶液;粒径:10±5nm

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伽马-三氧化二铁磁性纳米颗粒(γ-Fe2O3);纯水溶液;粒径:10±5nm

MRI造影

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