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壳聚糖修饰Fe3O4纳米颗粒的制备及其磁共振造影性能
被引量:
4
1
作者
李小娟
郑维成
+2 位作者
易夕圆
王
生
庚
杨增涛
《化学试剂》
CAS
北大核心
2020年第8期915-920,共6页
采用碳二亚胺法将壳聚糖(CS)分子链上的—NH2和羧基化Fe3O4(Fe3O4-COOH)纳米粒子表面的—COOH共价耦联,制备壳聚糖修饰的Fe3O4(CS-Fe3O4)纳米颗粒。通过纳米粒度仪、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪、X-射线衍射(XRD...
采用碳二亚胺法将壳聚糖(CS)分子链上的—NH2和羧基化Fe3O4(Fe3O4-COOH)纳米粒子表面的—COOH共价耦联,制备壳聚糖修饰的Fe3O4(CS-Fe3O4)纳米颗粒。通过纳米粒度仪、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪、X-射线衍射(XRD)分析仪、低温综合物性测试系统分别对CS-Fe3O4纳米颗粒的粒径分布、表面形态、化学结构、晶体结构及磁学性质进行测试,并研究其作为T2造影剂的体外磁共振造影能力。结果表明,制备的CS-Fe3O4纳米颗粒形态圆整、大小均一,水合动力学平均粒径为109.2 nm,具有良好的分散稳定性及超顺磁性;体外磁共振显像实验表明该纳米粒子具有负性显像能力,并且其负性显像能力随Fe3O4浓度增加而增强。因此,CS-Fe3O4纳米颗粒有望成为一种新型的磁共振T2造影剂。
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关键词
壳聚糖
FE3O4纳米粒子
超顺磁性
负性显像
磁共振造影剂
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职称材料
超声诊疗一体化的载药壳聚糖纳米微泡的制备
被引量:
1
2
作者
易夕圆
王
生
庚
杨增涛
《化学试剂》
CAS
北大核心
2021年第4期524-528,共5页
载药微泡在超声诊疗一体化中具有广阔的应用前景。以壳聚糖为原料制备了一种能够实现超声诊疗一体化功能的载药壳聚糖纳米微泡,采用激光粒度仪、透射电镜、扫描电镜、紫外分光光度计、超声成像仪以及圆二色谱仪等对载药纳米微泡进行表征...
载药微泡在超声诊疗一体化中具有广阔的应用前景。以壳聚糖为原料制备了一种能够实现超声诊疗一体化功能的载药壳聚糖纳米微泡,采用激光粒度仪、透射电镜、扫描电镜、紫外分光光度计、超声成像仪以及圆二色谱仪等对载药纳米微泡进行表征,研究了载药纳米微泡的稳定性,并验证了其体外超声显影和超声释放的能力。结果表明,载药纳米微泡平均粒径为(136.54±4.46) nm,粒径均一且分散性好,药物的包封率和载药率分别为43.1%±1.3%和4.1%±0.01%。体外实验证实该载药纳米微泡具有的空核结构能够实现超声显影功能,且通过聚焦超声可实现对纳米微泡中包裹的药物进行体外定点释放。制备的载药纳米微泡有望在超声诊疗一体化应用中提供技术指导。
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关键词
诊疗一体化
载药纳米微泡
壳聚糖
超声造影
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职称材料
利用体声波微流阱阵列捕获微米级颗粒
被引量:
3
3
作者
王
生
庚
易夕圆
+1 位作者
王
振宇
杨增涛
《声学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期440-446,共7页
提出了一种利用体声波微流阱在三维流体空间中捕获微米级颗粒的方法,制备了2种体声波微流阱阵列,并采用有限元法进行仿真计算,求解方程得到一阶声场、二阶声场,仿真分析了聚苯乙烯微粒在流场中的运动情况。实验结果显示体声波微流阱能...
提出了一种利用体声波微流阱在三维流体空间中捕获微米级颗粒的方法,制备了2种体声波微流阱阵列,并采用有限元法进行仿真计算,求解方程得到一阶声场、二阶声场,仿真分析了聚苯乙烯微粒在流场中的运动情况。实验结果显示体声波微流阱能够快速、高效捕获三维流体空间中的微米级颗粒,实验结果与仿真结果吻合良好,圆柱型体声波微流阱与圆孔型体声波微流阱都能在几十秒内捕获三维空间中的微粒,且圆柱型体声波微流阱的捕获效率比圆孔型体声波微流阱高。该方法突破了声表面波微流阱无法操控三维空间中的微粒的局限,提高了捕获微粒的效率。
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关键词
体声波
特征长度
微米级颗粒
声表面波
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职称材料
题名
壳聚糖修饰Fe3O4纳米颗粒的制备及其磁共振造影性能
被引量:
4
1
作者
李小娟
郑维成
易夕圆
王
生
庚
杨增涛
机构
重庆医科大学
出处
《化学试剂》
CAS
北大核心
2020年第8期915-920,共6页
文摘
采用碳二亚胺法将壳聚糖(CS)分子链上的—NH2和羧基化Fe3O4(Fe3O4-COOH)纳米粒子表面的—COOH共价耦联,制备壳聚糖修饰的Fe3O4(CS-Fe3O4)纳米颗粒。通过纳米粒度仪、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪、X-射线衍射(XRD)分析仪、低温综合物性测试系统分别对CS-Fe3O4纳米颗粒的粒径分布、表面形态、化学结构、晶体结构及磁学性质进行测试,并研究其作为T2造影剂的体外磁共振造影能力。结果表明,制备的CS-Fe3O4纳米颗粒形态圆整、大小均一,水合动力学平均粒径为109.2 nm,具有良好的分散稳定性及超顺磁性;体外磁共振显像实验表明该纳米粒子具有负性显像能力,并且其负性显像能力随Fe3O4浓度增加而增强。因此,CS-Fe3O4纳米颗粒有望成为一种新型的磁共振T2造影剂。
关键词
壳聚糖
FE3O4纳米粒子
超顺磁性
负性显像
磁共振造影剂
Keywords
chitosan
Fe3O4 nanoparticles
superparamagnetism
negative imaging
magnetic resonance contrast agent
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
超声诊疗一体化的载药壳聚糖纳米微泡的制备
被引量:
1
2
作者
易夕圆
王
生
庚
杨增涛
机构
重庆医科大学生物医学工程学院超声医学工程国家重点实验室重庆市生物医学工程学重点实验室
出处
《化学试剂》
CAS
北大核心
2021年第4期524-528,共5页
文摘
载药微泡在超声诊疗一体化中具有广阔的应用前景。以壳聚糖为原料制备了一种能够实现超声诊疗一体化功能的载药壳聚糖纳米微泡,采用激光粒度仪、透射电镜、扫描电镜、紫外分光光度计、超声成像仪以及圆二色谱仪等对载药纳米微泡进行表征,研究了载药纳米微泡的稳定性,并验证了其体外超声显影和超声释放的能力。结果表明,载药纳米微泡平均粒径为(136.54±4.46) nm,粒径均一且分散性好,药物的包封率和载药率分别为43.1%±1.3%和4.1%±0.01%。体外实验证实该载药纳米微泡具有的空核结构能够实现超声显影功能,且通过聚焦超声可实现对纳米微泡中包裹的药物进行体外定点释放。制备的载药纳米微泡有望在超声诊疗一体化应用中提供技术指导。
关键词
诊疗一体化
载药纳米微泡
壳聚糖
超声造影
Keywords
integrated diagnosis and treatment
drug-loaded nano-microbubbles
chitosan
ultrasound contrast
分类号
O636.1 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
利用体声波微流阱阵列捕获微米级颗粒
被引量:
3
3
作者
王
生
庚
易夕圆
王
振宇
杨增涛
机构
重庆医科大学生物医学工程学院超声医学工程国家重点实验室
重庆市生物医学工程学重点实验室
出处
《声学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期440-446,共7页
基金
重庆市自然科学基金项目(cstc2019jcyj-msxmX0098)资助。
文摘
提出了一种利用体声波微流阱在三维流体空间中捕获微米级颗粒的方法,制备了2种体声波微流阱阵列,并采用有限元法进行仿真计算,求解方程得到一阶声场、二阶声场,仿真分析了聚苯乙烯微粒在流场中的运动情况。实验结果显示体声波微流阱能够快速、高效捕获三维流体空间中的微米级颗粒,实验结果与仿真结果吻合良好,圆柱型体声波微流阱与圆孔型体声波微流阱都能在几十秒内捕获三维空间中的微粒,且圆柱型体声波微流阱的捕获效率比圆孔型体声波微流阱高。该方法突破了声表面波微流阱无法操控三维空间中的微粒的局限,提高了捕获微粒的效率。
关键词
体声波
特征长度
微米级颗粒
声表面波
分类号
TB5 [理学—物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
壳聚糖修饰Fe3O4纳米颗粒的制备及其磁共振造影性能
李小娟
郑维成
易夕圆
王
生
庚
杨增涛
《化学试剂》
CAS
北大核心
2020
4
下载PDF
职称材料
2
超声诊疗一体化的载药壳聚糖纳米微泡的制备
易夕圆
王
生
庚
杨增涛
《化学试剂》
CAS
北大核心
2021
1
下载PDF
职称材料
3
利用体声波微流阱阵列捕获微米级颗粒
王
生
庚
易夕圆
王
振宇
杨增涛
《声学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
下载PDF
职称材料
已选择
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