[发明专利]一种用于磁共振成像造影的超分子纳米纤维的制备方法无效
申请号: | 201210541203.2 | 申请日: | 2012-12-12 |
公开(公告)号: | CN102961765A | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 刘育;刘博闻;孙默;张衡益 | 申请(专利权)人: | 南开大学 |
主分类号: | A61K49/12 | 分类号: | A61K49/12 |
代理公司: | 天津佳盟知识产权代理有限公司 12002 | 代理人: | 侯力 |
地址: | 300071*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 磁共振 成像 造影 分子 纳米 纤维 制备 方法 | ||
【技术领域】
本发明属于纳米超分子材料,特别是一种用于磁共振成像造影的超分子纳米纤维的制备方法。
【背景技术】
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)是近年来一种新型的高科技影像学检查方法,采用非创伤性放射的方式获得整个生命体的空间和时间解析三维(3D)影像。这种新的诊断技术虽然从20世纪80年代初才应用于临床医学,但由于具有无电离辐射性(放射线)损害、无骨性伪影、能多方向(横断、冠状、矢状切面等)和多参数成像、高度的软组织分辨能力、无需使用对比剂即可显示血管结构等独特的优点,目前已成为诊断和监测一些疾病的主要手段,参见:1)C.H.Polman,S.C.Reingold,G.Edan,M.Filippi,H.-P.Hartung,L.Kappos,F.D.Lublin,M.Metz Luanne,H.F.McFarland,P.W.O'Connor,M.Sandberg-Wollheim,A.J.Thompson,B.G.Weinshenker,J.S.Wolinsky.Ann.Neurol.2005,58,840-846;2)C.H.Polman,J.S.Wolinsky,S.C.Reingold.Mult.Scler.2005,11,5-12。但是磁共振成像检测的缺点是灵敏度较低、检测时间长和检测费用昂贵,因此需要辅助使用磁共振造影剂,以提升和扩展磁共振成像在分子成像领域的应用,参见:E.Terreno,D.D.Castelli,A.Viale,S.Aime.Chem.Rev.2010,110,3019-3042。
纳米结构是指那些定义在一到几百纳米之间且至少具有一维尺度的微观结构。由于其展现出的独特和优越的性质,以及在多方面优于宏观结构的应用,正在受到科学家的越来越多的关注,参见:1)Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology,Academic Press,New York 2000;2)A.Thiaville,J.Miltat.Science 1999,284,1939。正是因为在介观物理和构筑纳米器件方面展示出的独一无二的应用价值,在纳米结构这一广泛研究领域中,对一维(1D)纳米结构(线、棒、带、管)的研究一直处于核心地位,参见:1)Z.L.Wang.Adv.Mater.2000,12,1295;2)J.Hu,T.W.Odom,C.M.Lieber.Acc.Chem.Res.1999,32,435;3)A special issue in MRS Bull.1999,24,20-49。
超分子自组装是构筑一维纳米器件的最主要方法之一。由于分子之间存在着广泛的非共价键力,包括疏水亲水相互作用、静电作用、氢键、微相分离和形状效应等,因此可以彼此间自发地组织形成高度规整的超分子结构并显示超出单体单纯累加所具有的功能,参见:1)H-J.Scheider.Angew.Chem.Int.Ed.2009,48,3924-3977;2)D.M.Vriezema,M.C.Aragonès,J.A.A.W.Elemans,J.J.L.M.Cornelissen,A.E.Rowan,R.J.M.Nolte.Chem.Rev.2005,105,1445-1489。以环糊精为代表的大环主体与客体分子的包结配位相互作用通常是在生物兼容的水介质中进行的,而这一介质对于其它非共价键相互作用并非十分有利。
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