【摘 要】
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应用由Gx.Gy.Gz三个独立梯度场组成的三维高梯度立体磁场,对自制的平均粒径为20~30nm的FeO纳米颗粒,铁蛋白和Gd-DTDA的磁响应性和靶向聚集性进行了研究.磁测量结果表明,FeO纳
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应用由Gx.Gy.Gz三个独立梯度场组成的三维高梯度立体磁场,对自制的平均粒径为20~30nm的Fe<,3>O<,4>纳米颗粒,铁蛋白和Gd-DTDA的磁响应性和靶向聚集性进行了研究.磁测量结果表明,Fe<,3>O<,4>纳米颗粒的饱和磁感应强度(Bs)为5mT,磁化曲线坡度明显,呈典型的叶状.Gd-DTPA的饱和磁化强度(Ms)为2mT,磁化曲线较平缓.与Fe<,3>O<,4>纳米颗粒和铁蛋白相比,其磁响应性较差.在体外导靶实验中,当磁场强度为0.5T,流速为1cm/s,管径为1mm时,靶区Fe<,3>O<,4>纳米颗粒的浓度明显高于非靶区,呈现出良好的靶向聚集性.但在相同条件下,靶区铁蛋白的浓度与非靶区的浓度无明显差异.当增加磁场强度到2.5T,磁场梯度到0.58T/cm时,在相同的管径(1mm)和流速(1cm/s)下,铁蛋白表现出良好的靶向聚集效能.各种不同的实验条件下,靶区Gd-DTPA的浓度与非靶区均无明显差异.根据磁性测量和体外导靶实验的结果可知Gd-DTPA磁响应性较差,因此,我们选择性地对Fe<,3>O<,4>纳米颗粒和铁蛋白进行了体内导靶实验.
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