自上世紀80年代被應用以來,磁共振成像技術以其高分辨率、多核多參數成像、可任意層面成像以及非侵入性和非輻射性等優點受到廣泛的關注及應用。在腫瘤診斷、腦部以及軟組織的鑒定方面的表現優于x線計算機體層攝影術(CT)。基于這些優點,磁共振成像成為當今最重要的醫學成像技術之一,而磁共振造影劑則用于提高圖像的對比度以及縮短成像時間,然而其較低的靈敏度一直限制了進一步的應用[1]。為了解決這個難題,提高造影劑的弛豫度成為最為有效的方法。各種方法已經被應用于研制新型高效的造影劑,包括優化造影劑分子參數、使多個順磁性配合物鍵合[2]、以及向膠束、脂質體、蛋白、環糊精、分子篩和富勒烯等納米體系填充造影劑分子。相似地,碳納米管由于具有特殊的一維空間結構,并以其空間限制效應為造影劑分子提供一個有效的平臺以提高其成像能力[3,4]。碳納米管的生理毒性以及其使用濃度仍然高于報道的水平[5-11],阻礙了后續的研究應用。利用常用的表面活性劑以提高填充在管狀結構內部的造影劑含量以及生物相容性,減少整體的用量且消除碳管自身的團聚現象,結合其優異的成像性能,使其在生物醫學領域的后續研究提供的可能。

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基于碳納米管的磁共振造影劑的研究

http://m.9999966666.com 來源:檢測通 時間:2014-12-17

  自上世紀80年代被應用以來,磁共振成像技術以其高分辨率、多核多參數成像、可任意層面成像以及非侵入性和非輻射性等優點受到廣泛的關注及應用。在腫瘤診斷、腦部以及軟組織的鑒定方面的表現優于x線計算機體層攝影術(CT)。基于這些優點,磁共振成像成為當今最重要的醫學成像技術之一,而磁共振造影劑則用于提高圖像的對比度以及縮短成像時間,然而其較低的靈敏度一直限制了進一步的應用[1]。為了解決這個難題,提高造影劑的弛豫度成為最為有效的方法。各種方法已經被應用于研制新型高效的造影劑,包括優化造影劑分子參數、使多個順磁性配合物鍵合[2]、以及向膠束、脂質體、蛋白、環糊精、分子篩和富勒烯等納米體系填充造影劑分子。相似地,碳納米管由于具有特殊的一維空間結構,并以其空間限制效應為造影劑分子提供一個有效的平臺以提高其成像能力[3,4]。碳納米管的生理毒性以及其使用濃度仍然高于報道的水平[5-11],阻礙了后續的研究應用。利用常用的表面活性劑以提高填充在管狀結構內部的造影劑含量以及生物相容性,減少整體的用量且消除碳管自身的團聚現象,結合其優異的成像性能,使其在生物醫學領域的后續研究提供的可能。

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