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诊疗一体化纳米平台可以进行肿瘤的诊断、治疗并实时监测疗效,有望实现肿瘤的个性化与精准治疗。与传统的放化疗相比,光热治疗具有疗效高、副作用小等优势,因此将光热治疗与光声成像、磁共振成像相结合的诊疗体系的构建成为近年来研究的热点。四氧化三铁磁性纳米颗粒(Fe3O4)具有良好的生物相容性、独特磁学和光学性质,因此可以作为磁共振成像造影剂与光热剂用于肿瘤的MR成像和光热治疗。但其易于聚集、对肿瘤缺乏特异性识别且光热转化效率低,因而构建合适的体系改善其性能是拓展其在肿瘤诊断与治疗方面的关键。本论文以无机纳米颗粒锂皂石(LAP)为模板通过沉淀法合成负载Fe3O4以提高其稳定性和r2弛豫率,利用多巴胺单体在LAP-Fe3O4表面自聚形成聚多巴胺(PDA)以增强其光热转化效率,并将靶向分子苯硼酸-聚乙二醇(PEG-PBA)修饰到LAP-Fe3O4@PDA表面,构建靶向表面唾液酸(SA)受体过表达肿瘤的具有光热治疗、光声成像、磁共振成像功能的纳米平台(LAP-Fe3O4@PDA-PEG-PBA)。红外光谱测试、热重分析及TEM(透射电子显微镜)等表征结果证明核壳结构的LAP-Fe3O4@PDA-PEG-PBA纳米颗粒已经被成功制备,其尺寸为47.5 nm,具有良好的胶体稳定性、较高的弛豫率(266.1mM-1s-1)以及优异的光热性能(五分钟内由22℃上升至56℃)。体外实验结果证明LAP-Fe3O4@PDA-PEG-PBA NPs具有良好的生物相容性,能够特异性识别并富集在SA过表达的小鼠乳腺癌4T1细胞,并且在808 nm激光照射后表现出显著增强的光热治疗效果。体内实验证明LAP-Fe3O4@PDA-PEG-PBA能够主动富集到肿瘤部位,表现出优异的MR/PA/thermal成像效果,并在96 h后代谢排出体外。在激光照射下,LAP-Fe3O4@PDA-PEG-PBA NPs能够显著抑制肿瘤的生长、减少肺转移,提高小鼠生存率和延长存活时间,并对各主要器官没有伤害。总之,我们制备的LAP-Fe3O4@PDA-PEG-PBA NPs诊疗一体化纳米平台,不仅具有优异的光热治疗效果和低毒副作用,还对SA高表达肿瘤表现出靶向MR/PA成像效果,为肿瘤的精确诊断与高效治疗提供了新思路。