磁性纳米粒子在体内诊断方面的应用主要用于成像。由于成像在诊断上的发展,磁球批发,出现了一类新型-磁性。这些给服用后的主要用途是提高正常和患病组织的对比度(造影剂)和/或显示功能或血流情况。超顺磁氧化铁纳米粒子在体外和体内细胞和分子成像中成为一类新的探针。在中使用超顺磁显影剂具有产生比顺磁的显影剂更强的质子弛豫的优点。因而,需要注射到体内的显影剂剂量更少。然而,不便于进行原位监测。
按表面基团分为:氨基磁性微球、羧基磁性微球、羟基磁性微球、环氧基磁性微球、磺酸基磁性微球、链酶亲和素磁性微球、巯基磁性微球等。 磁性微球在诊断和检测中的应用 在的检测和早期诊断中,生物标记物浓度的动态范围通常比较宽,高浓度标记物的存在通常对低浓度的检测造成干扰。山东大学的唐波等人利用羧基磁性微球,通过EDC偶联到氨基修饰的发卡形DNA链上,构建了双功能探针。
磁性纳米粒子/磁性纳米颗粒(Magnetic Nanoparticles,衡水磁球, MNPs)是近年来发展迅速且极具应用价值的新型材料,在现代科学的众多领域如生物、磁流体、催化作用、成像、数据储存和环境保护等得到越来越广泛的应用。
在科学家、工程师、化学家和物理学家的共同努力下,纳米技术使得生命科学和健康领域在分子和细胞水平上取得很大的进展。磁性纳米粒子是纳米级的颗粒,一般由铁、钴、镍等金属氧化物组成的磁性内核及包裹在磁性内核外的高分子聚合物/硅/羟基磷灰石壳层组成。常见的核层由具有超顺磁或铁磁性质的Fe3O4或γ-Fe2O3制成,具有磁导向性(靶向性),纳米磁球,在外加磁场作用下,可实现定向移动,磁性磁球,方便定位和与介质分离。常见的壳层由高分子聚合物组成,壳层上偶联的活性基团可与多种生物分子结合,如蛋白质、酶、抗原、、核酸等,从而实现其功能化。因此磁性纳米粒子兼具磁性粒子和高分子粒子的特性,具备磁导向性、生物兼容性、小尺寸效应、表面效应、活性基团和一定的生物医学功能。
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