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目的 制备一种三模成像纳米粒,评价其光声/超声/磁共振成像效果.方法 制备载单宁酸铁(FeⅢ TA)并包裹全氟己烷(PFH)的PLGA纳米粒.检测其相关表征.体外评估FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒在激光辐照后的温度变化和超声信号变化.激光激发后进行光声信号采集.并对不同Fe浓度纳米粒MRI成像.结果 成功制备FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒,其粒径为(229.4±37.94) nm,电位为(-17.6±7.64)mV.激光辐照后,纳米粒温度升高,超声成像提示回声强度明显增强;激光辐照后,光声成像检测到明显的光声信号;磁共振成像显示FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒在T1W1呈高信号.结论 成功制备FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒,具有良好的光热效应,具有良好的体外光声/超声/磁共振成像效果.

作者:鞠丰翼;袁勋;乔斌;王志刚;张玙;杜之渝

来源:中国超声医学杂志 2020 年 36卷 6期

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作者:
鞠丰翼;袁勋;乔斌;王志刚;张玙;杜之渝
来源:
中国超声医学杂志 2020 年 36卷 6期
标签:
纳米粒 光声成像 磁共振成像 超声分子成像
目的 制备一种三模成像纳米粒,评价其光声/超声/磁共振成像效果.方法 制备载单宁酸铁(FeⅢ TA)并包裹全氟己烷(PFH)的PLGA纳米粒.检测其相关表征.体外评估FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒在激光辐照后的温度变化和超声信号变化.激光激发后进行光声信号采集.并对不同Fe浓度纳米粒MRI成像.结果 成功制备FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒,其粒径为(229.4±37.94) nm,电位为(-17.6±7.64)mV.激光辐照后,纳米粒温度升高,超声成像提示回声强度明显增强;激光辐照后,光声成像检测到明显的光声信号;磁共振成像显示FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒在T1W1呈高信号.结论 成功制备FeⅢ TA/PLGA/PFH纳米粒,具有良好的光热效应,具有良好的体外光声/超声/磁共振成像效果.