研究目的
开发基于核壳结构Fe3O4/Au纳米颗粒的磁靶向引导磁共振(MR)/光声(PA)双模态成像技术用于活体肿瘤成像,旨在提供肿瘤位置的时序追踪及高分辨率血管可视化。
研究成果
合成的核壳结构Fe3O4/Au纳米颗粒具有高r2值和有效的磁靶向性,可实现增强的磁共振与光声双模态肿瘤成像。这些材料有望作为多模态成像造影剂,用于监测肿瘤生长及血管分布。
研究不足
该研究在光声成像的组织穿透深度及磁靶向效率的潜在差异性方面可能存在局限,需进一步优化以实现更广泛的临床适用性与可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
研究通过合成纳米花状核壳结构Fe3O4/Au纳米颗粒,评估其MR和PA成像性能。利用磁靶向技术通过增强渗透滞留效应(EPR)提高肿瘤蓄积量。
2:样本选择与数据来源:
合成了Fe3O4及Fe3O4/Au纳米颗粒并进行表征。体内实验使用荷LNCaP肿瘤的Balb/c小鼠模型。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、紫外可见分光光度计及MR/PA成像仪器;材料包含Fe3O4纳米颗粒、金壳包覆材料及细胞培养试剂。
4:实验流程与操作步骤:
合成纳米颗粒后测定其粒径、结构、磁学特性及生物相容性,在注射后不同时间点进行有无磁靶向的活体成像。
5:数据分析方法:
采用感兴趣区域(ROI)测量法定量分析MR和PA图像数据以评估信号强度。
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SEM
Used for imaging and characterizing the morphology of nanoparticles.
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TEM
Used for high-resolution imaging of nanoparticle structure.
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XRD
Used to analyze the crystal structure of nanoparticles.
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UV/visible spectrophotometer
Used to measure absorption spectra of nanoparticles.
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MR imaging equipment
Used for in vivo magnetic resonance imaging of tumors.
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PA imaging equipment
Used for in vivo photoacoustic imaging of tumors.
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