《表1 采用电感耦合等离子体-质谱法测量干、湿磁性纳米微粒样本中的铁含量》

《表1 采用电感耦合等离子体-质谱法测量干、湿磁性纳米微粒样本中的铁含量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《功能化Fe_3O_4磁性纳米微粒在生物医学领域的应用》


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(,ppb)

超顺磁性Fe3O4纳米微粒在功率足够大、频率足够高的交变磁场中,由于磁滞效应以及奈尔弛豫效应,将交变场能量转化为热量,使周围组织温度升高。肿瘤组织细胞比正常组织细胞对温度更为敏感,温度升到43-45℃时即会有大量肿瘤细胞发生凋亡,而正常细胞在此温度下可正常存活;利用这一细胞存活温度差及超顺磁性Fe3O4纳米微粒在交变磁场的产热效应,逐渐发展了肿瘤磁热疗技术。Gordon等[40]首先将这一治疗理念应用于抑制肿瘤,此后磁热疗技术抑制肿瘤逐渐引起了人们的关注。Jadhav等[41]利用油酸修饰超顺磁性Fe3O4纳米微粒表面,同时发现与未处理的Fe3O4纳米微粒比较,油酸处理的Fe3O4纳米微粒铁含量明显升高,表明随着油酸的包被,去掉了纳米微粒的水分,样本中铁的含量同样发生了变化,见表1。将改性的Fe3O4纳米微粒注射到小鼠纤维肉瘤细胞(WEHI-164)组织后,在交变磁场中进行磁热疗,在油酸改性超顺磁性Fe3O4纳米微粒后在其表面嫁接荧光探针,利用荧光发现超顺磁性Fe3O4纳米微粒主要在细胞膜发挥作用;利用锥虫蓝染色进一步发现,油酸改性处理的超顺磁性Fe3O4纳米微粒磁热疗肿瘤细胞后,细胞凋亡数量是未经油酸改性处理超顺磁性Fe3O4纳米微粒的5倍;因此,油酸改性处理的超顺磁性Fe3O4纳米微粒具有更强的肿瘤细胞高热杀伤能力,治疗效果明显。Jordan[42]制备出新的用于肿瘤治疗的纳米材料-纳米磁流体,进行肿瘤磁热疗,取得了重大进展。而且研究发现,相同温度的磁热疗法及热水处理肿瘤组织,磁热疗法能够引起更为严重的肿瘤细胞凋亡,磁热疗跟普通热疗相比拥有更强大的治疗作用[43]。