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1、磁性納米材料具有獨(dú)特的理化性質(zhì),被廣泛的應(yīng)用于生物磁分離、免疫分析、靶向給藥、基因轉(zhuǎn)染和磁共振造影劑等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,而且隨著應(yīng)用研究的不斷深入,也對(duì)磁性納米材料的性能提出了更高的要求。 磁性微球是一類重要的磁性納米材料,作為磁性載體,可用于磁分離、定量免疫檢測(cè)和磁靶向給藥等領(lǐng)域。微球的粒徑、磁性物質(zhì)含量、比飽和磁化強(qiáng)度以及表面功能化修飾對(duì)磁性微球在介質(zhì)中分離速度、磁信號(hào)強(qiáng)度及與生物或藥物分子的結(jié)合有重要的影響,因此實(shí)現(xiàn)磁性微球的
2、可控制備,得到粒徑可控、高磁性物質(zhì)含量和比飽和磁化強(qiáng)度、表面功能化的磁性微球?qū)ι镝t(yī)學(xué)應(yīng)用有重要的意義。多醇法是一種合成納米金屬及金屬氧化物材料的重要方法,近年來發(fā)展出的多醇法合成磁性微球方法具有操作簡(jiǎn)單和可控性好等優(yōu)點(diǎn),受到研究者的廣泛關(guān)注。目前學(xué)術(shù)界對(duì)多醇法制備過程中磁性微球的成球機(jī)理尚不完全清楚,如何在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)磁性微球的可控制備仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。本文利用多醇法在高溫、高壓環(huán)境下,一步制備了表面羧基化的Fe3O4 聚集體微球。系
3、統(tǒng)研究了反應(yīng)體系中水量、分散劑種類和濃度、反應(yīng)時(shí)間和反應(yīng)溫度對(duì)產(chǎn)物的影響,得到了大小均一,平均粒徑在200nm-460nm 范圍可控的磁性微球,其磁性物質(zhì)含量超過90wt%,在室溫下表現(xiàn)為超順磁性,比飽和磁化強(qiáng)度達(dá)到74emu/g,并且微球表面以共價(jià)形式與多元羧酸結(jié)合,有利于微球與生物活性分子的偶聯(lián),因而具有很好的生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用前景。 在實(shí)現(xiàn)微球可控制備的基礎(chǔ)上,作者也對(duì)磁性微球成球機(jī)制進(jìn)行了初步探討。 磁性納米顆粒是另一
4、類具有廣泛用途的磁性納米材料。磁性納米顆粒在磁共振成像造影方面具有無毒、成像窗口時(shí)間長(zhǎng)和靈敏度高等優(yōu)點(diǎn),已被用于商業(yè)化的磁共振成像造影劑,同時(shí)也是分子成像和細(xì)胞成像的重要探針。磁性納米顆粒的粒徑、在水相中的分散穩(wěn)定性及磁物理性質(zhì)是影響其在磁共振成像應(yīng)用的關(guān)鍵因素。本文以乙酰丙酮鐵作為前驅(qū)體,在常壓高溫環(huán)境下,通過多醇法制備了單分散性和水相分散穩(wěn)定性好、粒徑5~10nm,磁化強(qiáng)度高的Fe3O4 磁性納米顆粒,系統(tǒng)研究了多醇溶劑種類、分散劑
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