一种RGD修饰的超小磁性氧化铁纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104258425A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410475070.2

    申请日:2014-09-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种RGD修饰的超小磁性氧化铁纳米颗粒的制备方法,以乙酰丙酮铁为反应原料和前驱物,油胺为表面活性剂和还原剂,二苄醚为溶剂制备超小磁性氧化铁纳米颗粒;利用多巴胺化的HOOC-PEG-COOH对纳米颗粒表面包裹的油胺分子进行替换,实现纳米颗粒表面的PEG化修饰;最后通过PEG末端的游离羧基化学偶联RGD环肽,得到RGD修饰的超小磁性氧化铁纳米颗粒。本发明中合成超小磁性氧化铁纳米颗粒的方法具有工艺简单,原料转化率高、可重复性强等特点,合成出的磁性氧化铁纳米颗粒具有形貌规则、尺寸超小、稳定性好、单分散性良好、生物相容性高、具有肿瘤特异性靶向等特点,可用作具有肿瘤主动靶向功能的T1加权成像高性能磁共振造影剂。

    一种RGD修饰的超小磁性氧化铁纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104258425B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201410475070.2

    申请日:2014-09-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种RGD修饰的超小磁性氧化铁纳米颗粒的制备方法,以乙酰丙酮铁为反应原料和前驱物,油胺为表面活性剂和还原剂,二苄醚为溶剂制备超小磁性氧化铁纳米颗粒;利用多巴胺化的HOOC‑PEG‑COOH对纳米颗粒表面包裹的油胺分子进行替换,实现纳米颗粒表面的PEG化修饰;最后通过PEG末端的游离羧基化学偶联RGD环肽,得到RGD修饰的超小磁性氧化铁纳米颗粒。本发明中合成超小磁性氧化铁纳米颗粒的方法具有工艺简单,原料转化率高、可重复性强等特点,合成出的磁性氧化铁纳米颗粒具有形貌规则、尺寸超小、稳定性好、单分散性良好、生物相容性高、具有肿瘤特异性靶向等特点,可用作具有肿瘤主动靶向功能的T1加权成像高性能磁共振造影剂。

    纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质及其制备方法

    公开(公告)号:CN101991866B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201010510774.0

    申请日:2010-10-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质及其制备方法。该纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质为γ-Fe2O3纳米颗粒的水胶体溶液,它的弛豫率定值为311.1mM-1·S-1,总的不确定度为11.2mM-1·S-1。该制备方法包括化学共沉淀法制备Fe3O4纳米颗粒、化学氧化Fe3O4纳米颗粒制备γ-Fe2O3纳米颗粒和制备表面修饰二巯基丁二酸的γ-Fe2O3纳米颗粒水胶体溶液。本发明首次提供了一种纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质,填补了该领域的国内外空白,为MRI磁性纳米粒子造影剂研制、生产及未来应用提供了比对标准,对加快和规范该领域的发展具有重要意义,同时,制备的纳米γ-Fe2O3具有高的弛豫率和稳定性,其做为MRI造影剂将具有很大的应用价值。

    纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质及其制备方法

    公开(公告)号:CN101991866A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010510774.0

    申请日:2010-10-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质及其制备方法。该纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质为γ-Fe2O3纳米颗粒的水胶体溶液,它的弛豫率定值为311.1mm-1·S-1,总的不确定度为11.2mm-1·S-1。该制备方法包括化学共沉淀法制备Fe3O4纳米颗粒、化学氧化Fe3O4纳米颗粒制备γ-Fe2O3纳米颗粒和制备表面修饰二巯基丁二酸的γ-Fe2O3纳米颗粒水胶体溶液。本发明首次提供了一种纳米γ-Fe2O3弛豫率标准物质,填补了该领域的国内外空白,为MRI磁性纳米粒子造影剂研制、生产及未来应用提供了比对标准,对加快和规范该领域的发展具有重要意义,同时,制备的纳米γ-Fe2O3具有高的弛豫率和稳定性,其做为MRI造影剂将具有很大的应用价值。

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