夏琼
- 作品数:6 被引量:20H指数:3
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- 靶向载金纳米棒高分子液态氟碳双模态造影剂制备及体外寻靶与显影实验研究
- 第一部分VCAM-1靶向光声/超声双模态纳米级分子探针的制备及其体外寻靶实验 目的:制备一种炎症靶向光声/超声双模态的纳米级分子探针,检测该分子探针一般物理特性,并对其进行体外寻靶能力研究。 方法:采用双乳化法分别制...
- 夏琼
- 关键词:金纳米棒液态氟碳高分子聚合物
- 靶向VEGFR2光声/超声双模态造影剂的制备及体外寻靶实验研究被引量:6
- 2015年
- 目的制备一种特异性靶向新生血管内皮细胞的光声/超声双模态造影剂,探讨其体外寻靶能力及双模态显影效果。方法采用多步乳化法制备载有印度墨水和液态氟碳的高分子造影剂,用碳二亚胺法将造影剂与抗血管内皮生长因子受体2(VEGFR2)单克隆抗体相偶联,制备出靶向VEGFR2高分子造影剂(Vi-PFH-PLGA)。检测该造影剂的一般特性、体外寻靶能力及双模态显影效果,并与非靶向高分子造影剂进行比较。结果所制备的靶向高分子造影剂的平均粒径为(565.5±15.6)nm,间接免疫荧光法观察到抗体成功的连接到造影剂表面,流式细胞仪测得抗体微球连接率为99.72%,体外寻靶能力实验显示较多的靶向造影剂呈花环状牢固的聚集在人脐静脉内皮细胞HUVEC表面,而非靶向组和抗体干预组未见造影剂与HUVEC的特异性结合。体外光声/超声显影实验显示,经脉冲激光辐照后,靶向造影剂组可检测到明显的光声信号和超声信号,与非靶向造影剂相比差异无统计学意义(P均>0.05)。结论成功制备出靶向VEGFR2的光声/超声双模态造影剂,该造影剂在体外与HUVEC细胞具有较强的靶向结合能力且具备较好的光声/超声双模态显影效果。
- 肖洋冉海涛夏琼张斌过源王志刚
- 关键词:光声双模态靶向造影剂
- VCAM-1靶向双模态光声/超声纳米级分子探针的制备及其体外寻靶实验被引量:7
- 2016年
- 目的制备一种靶向炎症内皮细胞的双模态纳米级分子探针,并对其进行体外寻靶研究。方法采用双乳化法制备包裹金纳米棒(Gold nanorods)-液态氟碳全氟己烷(PFH)的高分子聚合物纳米粒(GNPs)、只包裹PFH的纳米粒(NPs)和只包裹金纳米棒的纳米粒(Au-NPs);采用碳二亚胺法制备靶向血管内皮粘附因子(VCAM-1)靶向连接的纳米粒(VCAM-1-GNPs);于光镜、电镜下对GNPs基本性质进行检测;用激光辐照仪进行辐照观察GNPs、NPs和Au-NPs的光致相变情况;采用光镜和流式细胞仪观察GNPs与靶向抗体连接情况;用不同浓度肿瘤坏死因子(TNF-α)作用于人脐静脉内皮细胞(HUVECs)后,采用蛋白质印迹法(Western Blot)测量HUVECs膜上VCAM-1的表达量;观察靶向组和非靶向组与VCAM-1-GNPs的结合情况。结果成功制备包裹金纳米棒-液态氟碳双模态靶向纳米粒,平均粒径(463.67±8.23)nm;激光辐照GNPs相变明显,而NPs和Au-NPs未见明显相变;流式仪检测GNPs和VCAM-1抗体的连接率为99.87%;10ng/ml浓度的TNF-α作用于细胞后可见VCAM-1明显表达;光镜下VCAM-1-GNPs特异性与靶向组HUVECs结合,非靶向组则未见明显结合。结论成功制备包裹金纳米棒-液态氟碳双模态靶向纳米粒,GNPs光致相变效果明显,靶向性好。
- 夏琼冉海涛王志刚肖洋张斌
- 关键词:金纳米棒液气相变光声成像
- 载印度墨水相变型光声/超声双模态造影剂的制备及体外显影被引量:1
- 2016年
- 目的制备一种新型的光声/超声双模态造影剂,观察其体外光致相变作用以及光声/超声显影效果。方法采用多步乳化法合成载印度墨水及全氟己烷(PFH)的高分子微球(i-PFH-PLGA),检测其基本理化性质、光致相变作用及体外增强光声及超声成像的显像效果。结果制备的i-PFH-PLGA呈球型,平均粒径为(542.1±68.91)nm。经激光辐照后,显微镜下可观察到较多的i-PFH-PLGA纳米粒发生液气相转变产生微泡;体外光声成像实验显示,i-PFH-PLGA纳米粒可检测到明显的光声信号,且光声信号的强度随纳米粒浓度的增加而增强;体外超声成像实验显示,经激光照射后,i-PFH-PLGA纳米粒组回声强度较辐照前明显增强(P<0.05),而单纯的液态氟碳和印度墨水辐照前后回声强度未见明显改变。结论成功制备出的载印度墨水和液态氟碳的双模态造影剂可用于体外光声/超声成像研究。
- 肖洋冉海涛夏琼简嘉张斌王志刚
- 关键词:光声超声检查造影剂
- VCAM-1靶向双模态纳米粒的制备及其体外寻靶实验研究
- 目的:制备一种靶向内皮细胞的双模态纳米粒,并对其进行体外寻靶研究.方法:采用双乳化法制备包裹金纳米棒-液态氟碳(Au-PFH)的高分子聚合物(PLGA)纳米粒(GNPs);碳二亚胺法制备靶向VCAM-1纳米粒;光镜、电镜...
- 夏琼