磁共振成像技术(MRI)由于具有分辨率高、成像参数多、可任意层面断层、对人体无电离辐射损伤等优点,在医学诊断中起着至关重要的作用,临床上有 30-40%的 MRI 诊断需要使用造影剂。本项目基于介孔二氧化硅材料与生物分子识别技术设计新型的选择性T1-纳米造影剂,与临床普遍应用的造影剂相比,此类造影剂具有明显的优势:(1)能够负载大量的磁性中心,低浓度下获得满意的成像对比度;(2)纳米材料表面易于修饰,通过键连对细胞表面受体具有亲合能力的靶向分子可形成对组织、器官和病变部位具有选择性或靶向性的造影剂。我们相信此类二氧化硅材料与生物分子识别技术的结合必将极大提高造影剂的载Gd量和选择性,从而获得更广阔的应用前景。
成功制备出2种性能优异的多功能纳米探针:(1)结合MRI的高空间分辨率和FI的高灵敏度设计制备了新型的顺磁性稀土钆配合物功能化的金纳米簇MRI和FI造影剂Au-BSA-FA-(Gd-DTPA) n,并对其稳定性、荧光性能、弛豫效率、细胞毒性、体外和体内荧光成像及体外MRI成像进行了研究。(2) 制备了油酸稳定的ZnO:Gd/Yb量子点,通过成像性能、生物毒性及体内分布代谢研究综合评价了其应用于临床的可能性。此外,以廉价的豆腐残渣为碳源利用简单的水热合成法成功制备了水溶性的发射蓝光的碳量子点(Carbon Quantum Dots,CQDs)纳米探针。该CQDs纳米探针对Fe3+的检测表现出了良好的灵敏度和选择性,更为重要的是CQDs纳米探针能够实现真实水样及细胞内Fe3+的检测。发表SCI文章4篇,投稿1篇,整理撰写中1篇。培养硕士生2名。
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数据更新时间:2023-05-31
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