FeOAntibody纳米生物材料的制备及其在生物医学中的应用.pptx
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1、1本文的研究背景及意义:本文的研究背景及意义:u磁性纳米颗粒具有粒径小、比表面积大、磁响应性、超顺磁性,磁性纳米颗粒具有粒径小、比表面积大、磁响应性、超顺磁性,高矫顽力、低居里温度等特点被广泛的应用于生物医学等领域。高矫顽力、低居里温度等特点被广泛的应用于生物医学等领域。但由于纳米颗粒较高的表面能,纳米颗粒间容易发生团聚,从但由于纳米颗粒较高的表面能,纳米颗粒间容易发生团聚,从而影响其稳定性。同时纳米颗粒本身并非机体自身物质,容易而影响其稳定性。同时纳米颗粒本身并非机体自身物质,容易被肝脾等巨噬细胞识别吞噬,难以在机体内部长循环,这些都被肝脾等巨噬细胞识别吞噬,难以在机体内部长循环,这些都限制
2、了磁性纳米材料在生物医学领域的发展。限制了磁性纳米材料在生物医学领域的发展。u本文使用双羧基本文使用双羧基PEG修饰修饰Fe3O4纳米颗粒,通过纳米颗粒,通过PEG的电荷效的电荷效应和空间位置来减小纳米颗粒之间的团聚,同时在应和空间位置来减小纳米颗粒之间的团聚,同时在Fe3O4PEG上偶联抗体,通过抗原抗体的特异性靶向作用,上偶联抗体,通过抗原抗体的特异性靶向作用,最终在一定程度上可以帮助纳米颗粒逃避巨噬细胞的非特异性最终在一定程度上可以帮助纳米颗粒逃避巨噬细胞的非特异性吞噬,在机体内部长循环下,靶向作用于病变组织器官,最终吞噬,在机体内部长循环下,靶向作用于病变组织器官,最终可以实现可以实现
3、MRI造影,热疗等。造影,热疗等。第1页/共9页2Ruirui Qiao,Qiaojuan Jia,Mingyuan Gao.Receptor-Mediated Delivery of Magnetic Nanoparticles across the BloodBrain Barrier.血脑屏障是一种物理和生理性屏障,它控制着分子从体循环到大脑软细胞的通道。其中只有非电离,亲脂性的,低分子量的分子可以很轻松通过血脑屏障。而极性分子和小离子一般不能通过。血脑屏障是一种自然保护途径,使得大脑免受各种生理循环毒素和受感染细胞的侵袭。同时它也限制了大脑对诊断治疗造影试剂方面的摄取,从而在某些程度上
4、限制了大脑影像医学方面的发展。Receptor-Mediated Delivery of Magnetic Nanoparticles across the BloodBrain Barrier 靶向运输穿越血脑屏障是目前诊断治疗神经障碍等方面疾病最具挑战性靶向运输穿越血脑屏障是目前诊断治疗神经障碍等方面疾病最具挑战性的研究领域。目前穿越血脑屏障有的研究领域。目前穿越血脑屏障有3种类型,分别是被动运输,介导运输种类型,分别是被动运输,介导运输和囊泡运输。而使用受体介导运输系统是目前公认的帮助分子等通过血脑和囊泡运输。而使用受体介导运输系统是目前公认的帮助分子等通过血脑屏障的最非侵袭的途径。屏障
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- FeOAntibody 纳米 生物 材料 制备 及其 生物医学 中的 应用
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