通过水热方法合成的血酸盐-酸盐纳米混合物的增强特异性损耗功率
Nandita Deb1, Rimi Rashid1, H Das1
1Materials Science Division, Atomic Energy Centre Dhaka, Dhaka 1000, Bangladesh.
Royal Society open science
|October 13, 2023
概括
我们开发了纳米尺度的氧化铁 (α-Fe2O3) 颗粒与酸盐功能化,用于潜在的高温应用. 这些血酸盐-酸盐纳米杂交物显示出有希望的温度升高能力,用于癌症治疗.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 铁氧化物纳米颗粒 (α-Fe2O3) 由于其磁性特性而被探索用于生物医学应用.
- 酸盐是一种生物相容的聚合物,通常用于功能化纳米颗粒,以提高稳定性和准性.
- 超热疗法利用热量来治疗疾病,特别是癌症,磁性纳米粒子在接触到交替磁场时可以产生热量.
研究的目的:
- 为了合成和表征α-Fe2O3纳米粒子功能化与奇托.
- 为了评估这些纳米混合体的高热性能.
- 评估纳米混合体与哺乳动物细胞系的生物相容性.
主要方法:
- α-Fe2O3纳米粒子的热水合成.
- 纳米颗粒的基托桑功能化.
- 使用X射线衍射 (XRD),高分辨率传输电子显微镜 (HRTEM),Mössbauer光谱和动态光散射 (DLS) 的表征.
- 使用Vero和HeLa细胞系进行细胞活力测试.
- 超热研究测量温度升高和特定损耗功率 (SLP).
主要成果:
- 合成了单相α-Fe2O3纳米粒子,颗粒大小为27nm.
- 基托涂层产生了具有z平均值为218~235nm和正泽塔电位 (+46.8mV) 的粒子.
- 过热研究表明,在0.25-4毫克毫升-1.1度下,显著的温度升高 (高达48.3°C) 和高特异性损耗功率 (高达501.6Wg-1).
- 莫斯巴乌尔和PPMS研究表明混合放松状态,并证实了莫林过渡和阻塞温度.
结论:
- 合成的血酸盐-酸盐纳米混合体是晶体,稳定和生物相容的.
- 这些纳米混合体表现出极好的超热潜力,可以实现显著的温度增加和高特异性损耗功率.
- 这些研究结果表明,这些α-Fe2O3-基托纳米混合体是磁性高温治疗癌症的有希望的候选人.


