[发明专利]一种铁基T1 有效
申请号: | 201811087761.X | 申请日: | 2018-09-18 |
公开(公告)号: | CN109045309B | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
发明(设计)人: | 刘跃;赵华文;黄庆;郑林玲;武丽萍 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军陆军军医大学 |
主分类号: | A61K49/00 | 分类号: | A61K49/00;A61K49/10;A61K49/14;A61K49/18 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 曾章沐 |
地址: | 40003*** | 国省代码: | 重庆;50 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 base sub | ||
1.一种铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,其为铁掺杂的碳纳米颗粒,所述铁基T1加权磁共振成像造影剂的合成原料包括摩尔比依次为(3~8):(1~6):1的碳源、EDTA以及铁源,所述碳源选自谷胱甘肽、柠檬酸和半胱氨酸中的至少一种,所述铁源选自可溶性铁盐和可溶性亚铁盐中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,所述碳源、所述EDTA以及所述铁源的摩尔比为(4~7):(1.5~5):1。
3.根据权利要求1所述的铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,所述碳源为谷胱甘肽。
4.根据权利要求1所述的铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,所述铁源为可溶性亚铁盐。
5.根据权利要求1所述的铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,所述可溶性亚铁盐选自硫酸亚铁和氯化亚铁中的任意一种。
6.根据权利要求1所述的铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,所述可溶性铁盐选自硫酸铁和氯化铁中的任意一种。
7.一种制造铁基T1加权磁共振成像造影剂的制备方法,其特征在于,其包括:
将碳源、EDTA、铁源与水混合,得到混合料液,将所述混合料液加热至140~200℃后保温进行反应,至反应获得透明红棕色溶液后冷却至室温,透析所得;
其中,所述碳源、所述EDTA以及所述铁源的摩尔比依次为(3~8):(1~6):1,所述碳源选自谷胱甘肽、柠檬酸和半胱氨酸中的至少一种,所述铁源选自可溶性铁盐和可溶性亚铁盐中的至少一种。
8.根据权利要求7所述的铁基T1加权磁共振成像造影剂的制备方法,其特征在于,所述碳源为谷胱甘肽。
9.根据权利要求7所述的制造铁基T1加权磁共振成像造影剂的制备方法,其特征在于,所述保温进行4~8h。
10.根据权利要求7所述的制造铁基T1加权磁共振成像造影剂的制备方法,其特征在于,所述透析的步骤包括,采用2~7kDa的透析袋透析20~36h。
11.根据权利要求7所述的制造铁基T1加权磁共振成像造影剂的制备方法,其特征在于,所述碳源、所述EDTA以及所述铁源的总质量设为质量A,所述质量A与所述水的添加量之比为(5.2~17.4g):(450~550mL)。
12.一种铁基T1加权磁共振成像造影剂,其特征在于,其由权利要求7~11任意一项所述的制造铁基T1加权磁共振成像造影剂的制备方法制得。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国人民解放军陆军军医大学,未经中国人民解放军陆军军医大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811087761.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法