单阶段微流体合成路径为BaGdF5:Tb3+-基于纳米复合材料:合成,表征和生物分布
Zaira Gadzhimagomedova1, Ilia Pankin1, Vladimir Polyakov1
1The Smart Materials Research Institute, Southern Federal University, 344090 Rostov-on-Don, Russia.
International journal of molecular sciences
|December 23, 2023
概括
这项研究引入了用于稀土化 (BaGdF5) 纳米的快速微流体合成. 这种高效的方法可以实现超神应用,将成像和治疗结合起来,减少合成时间和温度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 放射化学 放射化学是指辐射化学.
背景情况:
- 稀土合的BaGdF5纳米颗粒对X射线微型CT,NMR和X射线光动力学疗法有价值,使得其可用于theranostic应用.
- 传统的合成方法耗时,光敏感剂的结合需要单独的,活跃的混合步骤.
研究的目的:
- 开发一种快速,高效的微流体合成路径,用于稀土合的BaGdF5纳米.
- 为了使BaGdF5:Tb3+与光敏剂的单阶段结合,用于神经应用.
- 评估合成的纳米复合材料的特性和体内行为.
主要方法:
- 在100°C的 BaGdF5:Tb3+纳米的微流体合成,处理时间为6分钟.
- 使用传输电子显微镜 (TEM) 和动态光散射 (DLS) 进行粒子大小和水力动力半径的表征.
- 在现场用X射线激发光学发光度的测量.
- 与孟加拉光敏感剂的单阶段结合.
- 在体外细胞毒性测定和流动细胞计量用于细胞吸收.
- 在体内生物分布研究使用X射线微型CT在balb/c小鼠.
主要成果:
- 通过微流体学成功合成了单相,单分散的BaGdF5:Tb3+纳米粒子 (7-9纳米大小,22纳米水力动力半径).
- 展示了微流体平台的现场光学发光选能力.
- 实现了BaGdF5:Tb3+@RoseBengal联合物的单阶段合成.
- 在体外证实中度细胞毒性和细胞吸收.
- 在体内生物分布研究中观察到不寻常的积累模式.
结论:
- 微流体提供了一种快速有效的方法来合成稀土合的BaGdF5纳米.
- 开发的平台通过简化合成和结合来促进神经药剂的开发.
- 合成的纳米复合材料显示出潜在的theranostic应用与独特的体内行为需要进一步调查.


