具有多级孔结构的新型介孔材料的制备及其生物医药性能研究

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双亲性嵌段共聚物胶束在选择性溶剂里能形成包括球形、棒状、复合大胶束等形态丰富的聚合物胶束,这些胶束广泛的应用于生物医药领域、纳米材料制备等方面。本论文以双亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-n-PAA)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为双模板,以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,在碱性条件下成功合成出具有双介孔和空心结构的氧化硅介孔硅球,并进一步对其进行磁功能化,最后研究了其在磁共振成像和药物装载方面的应用。本论文的主要研究内容有以下几个方面:1.采用PS-n-PAA和CTAB为双模板,TEOS为硅源,在碱性条件下合成出具有双介孔结构的氧化硅球(DMSSs)。并系统研究了各个实验因素(PS链段长度、PAA链段长度以及CTAB用量等)对双介孔氧化硅球的形貌、孔结构以及粒径的影响规律。结果表明,增加PS链段长度或减少PAA链段长度均会导致双介孔结构的消失,即由双介孔结构转变为空心结构;此外,我们还发现,改变CTAB的用量可以有效的调控小孔壳的厚度,从而进一步得到一类具有单一大孔结构的氧化硅球。2.根据以上的调控规律,采用PS链段较长的嵌段共聚物PS215-b-PAA12和CTAB为双模板,TEOS为硅源,在碱性条件下一步法成功合成出一类新型的空心介孔氧化硅球(HMSSs)。研究表明,通过改变TEOS的用量,可以有效的对壳层厚度进行可控调节。此外,通过将四氧化三铁纳米粒子引入到空心介孔球的空腔中,我们可以成功的实现材料的磁功能化特性;最后,我们还考察了该类空心介孔硅球作为药物载体的初步应用研究。3.采用上述相同的工艺,我们制备了不同四氧化三铁装载量的超顺磁性双介孔氧化硅球,并系统考察了铁装载量与材料磁共振成像性能之间的关系。研究表明,随着样品铁装载量的增加,材料的磁共振成像性能也呈现出增大的趋势,其中,对于含铁量最高的样品,其横向驰豫率r2值超过400mM-1·S-1,进一步表明了该材料在MR造影方面巨大的应用潜力。
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