研究目的
开发一种双模态荧光与磁共振成像(FI/MRI)探针,结合荧光成像的高灵敏度与磁共振成像的卓越空间分辨率,以实现医学影像中更互补、更精准的检测。
研究成果
成功合成了Gd-CQDs@N-Fe3O4纳米复合材料并进行了表征,证明其作为荧光与磁共振成像双模态探针的潜力。该纳米复合材料具有超顺磁特性和适合MRI造影增强的弛豫率,同时具备荧光发射性能。这种荧光成像(FI)与磁共振成像(MRI)模态的整合,可为医学诊断提供更全面的成像信息。
研究不足
该研究未涉及Gd-CQDs@N-Fe3O4纳米复合材料在体内的应用或生物相容性(这些对临床转化至关重要)。此外,与原始CQDs相比,该纳米复合材料的荧光强度显著降低,这可能限制其在荧光成像中的应用。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及合成钆掺杂碳量子点(Gd-CQDs)并将其与氨基功能化四氧化三铁纳米颗粒(N-Fe3O4)结合形成Gd-CQDs@N-Fe3O4纳米复合材料。合成采用水热法和碳二亚胺交联化学技术。
2:样本选择与数据来源:
使用柠檬酸、乙二胺和GdCl3合成Gd-CQDs,四氧化三铁纳米颗粒通过溶剂热法合成并用AEAPS功能化。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括JEOL JEM-2100透射电镜、Nicolet Nexus 470傅里叶变换红外光谱仪、岛津XRD-6100 X射线衍射仪、PHI5300 X射线光电子能谱仪、SQUID VSM磁学测量系统和瓦里安Cary Eclipse分光光度计。
4:实验流程与操作步骤:
通过水热法合成Gd-CQDs,溶剂热法合成四氧化三铁纳米颗粒并进行功能化处理,随后采用EDC/NHS化学法将其与Gd-CQDs结合。
5:数据分析方法:
以硫酸奎宁为参比测量荧光量子产率,使用0.5T磁共振成像仪测定MRI弛豫率。
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