本项目创新性地把超顺磁性纳米晶与稀土荧光纳米晶以"核-壳"等形式结合在一起,提出一种改进的高温热解合成工艺,目的在于探索单分散、形貌及尺寸可控、生物相容性好的荧光/磁共振双功能新型纳米生物分子探针的控制合成,并通过引入介孔层、纳米晶表面改性和肿瘤细胞识别分子的链接,使该新型纳米生物分子探针成功实现对肿瘤细胞能特异性、高效性地靶向识别。在研究探针的细胞毒性及生物降解等细胞生物学效应的基础上,初步开展1-2种肿瘤探测成像、磁分离及磁热药物缓释性能等实验,检验、评估新型荧光/磁共振双模式探测纳米生物分子探针的肿瘤早期诊断及治疗等功能。本项目的立项,不但为其它体系复合多功能特性的新型核-壳结构纳米晶的制备提供理论指导,而且为进一步探索该新型生物分子探针在后续的靶向药物输运及治疗技术中奠定实验基础。
Upconversion nanoprobes;Multifunctional theranostics;Multimodal imaging and therapy;;
在本研究中,我们创新性地把超顺磁性纳米晶与稀土荧光纳米晶以"核-壳"等形式结合在一起,提出一种改进的高温热解合成工艺,成功制备了单分散、形貌及尺寸可控、生物相容性好的荧光/磁共振双功能新型纳米生物分子探针,通过引入介孔层、纳米晶表面改性和肿瘤细胞识别分子的链接,使该新型纳米生物分子探针成功实现对肿瘤细胞能特异性、高效性地靶向识别。在研究探针的细胞毒性及生物降解等细胞生物学效应的基础上,我们开展几种肿瘤探测成像及药物缓释性能等实验,检验了新型荧光/磁共振双模式探测纳米生物分子探针的肿瘤早期诊断及治疗等功能。本研究成果不但为其它体系复合多功能特性的新型核-壳结构纳米晶的制备提供理论指导,而且为进一步探索该新型生物分子探针在后续的靶向药物输运及治疗技术中奠定实验基础。