[发明专利]一种水溶性多功能CoFe2O4@MnFe2O4@聚吡咯卫星结构纳米材料及其制备方法和应用有效
申请号: | 201410253519.0 | 申请日: | 2014-06-09 |
公开(公告)号: | CN104001173A | 公开(公告)日: | 2014-08-27 |
发明(设计)人: | 周治国;王俊;李向远;王力;张浩;朱永吉;杨仕平 | 申请(专利权)人: | 上海师范大学 |
主分类号: | A61K41/00 | 分类号: | A61K41/00;A61K49/12;A61P35/00 |
代理公司: | 上海申新律师事务所 31272 | 代理人: | 刘懿 |
地址: | 200234 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水溶性 多功能 cofe sub mnfe 吡咯 卫星 结构 纳米 材料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及纳米材料领域,特别涉及一种水溶性多功能CoFe2O4@MnFe2O4@聚吡咯卫星结构纳米材料,及其在光热、磁热结合治疗癌细胞中的应用。
背景技术
癌症是全球最大的公共卫生问题,恶性肿瘤的治疗方法主要包括外壳治疗、放射治疗、化学药物治疗,辅助治疗方法有肿瘤生物治疗、加温治疗、冷冻治疗、介入疗法、光动力疗法、电化学治疗等方法。由于恶性肿瘤的病因及发病机制至今未明,因而迄今尚无一种简单的治疗方法或药物能治愈所有的肿瘤,大多数肿瘤需要综合治疗。肿瘤的热疗法作为一种疗效明确的治疗方法,正在得到学术界的普遍关注和承认。其相对于手术、放疗和化疗等传统的肿瘤治疗手段而言具有很大的优势,如较少受限于其毒副作用,并能够多次重复使用。肿瘤的热疗可分为光热疗和磁热疗两种。
CoFe2O4@MnFe2O4@聚吡咯纳米材料将具有良好次热性能的CoFe2O4@MnFe2O4以及具有良好光热性能的聚吡咯有机结合起来,合成的CoFe2O4@MnFe2O4@聚吡咯不仅集磁热、光热性能于一身,并且由于磁性CoFe2O4@MnFe2O4纳米离子在聚吡咯表面及内部聚集,能够增强磁成像的效果,使信号值增强。
发明内容
发明的目的在于提供一种多功能纳米材料,该纳米材料具有很好的T2成像效果,并能够结合光热、磁热两种热疗方法,从来达到治疗癌细胞的目的。
本发明可以通过如下方案来实现:
一种水溶性多功能CoFe2O4@MnFe2O4@聚吡咯卫星结构纳米材料的制备方法,其步骤包括:
(1)将油溶性CoFe2O4@MnFe2O4纳米粒子改为水溶性:将NOBF4超声溶解于氯仿中后获得NOBF4氯仿溶液,将油溶性CoFe2O4@MnFe2O4纳米粒子溶于正己烷,两种溶液混合反应后离心分离,先后用乙醇和水洗涤,制得水溶性CoFe2O4@MnFe2O4纳米粒子;
(2)制备CoFe2O4@MnFe2O4@聚吡咯卫星结构纳米材料:将步骤(1)制得的水溶性CoFe2O4@MnFe2O4纳米粒子与聚乙烯醇(PVA)和FeCl3的混合水溶液混合搅拌分散均匀,搅拌下加滴吡咯单体使其在纳米粒子表面聚合。
所述步骤(1)中NOBF4氯仿溶液的浓度为0.05~0.1mol/L;
所述步骤(1)中油溶性CoFe2O4@MnFe2O4纳米粒子与NOBF4的用量比为1:0.7;
步骤(1)中油溶性CoFe2O4@MnFe2O4纳米粒子的制备参考文献Journalof the American Chemical Society2004126(1),273-279。
步骤(2)中FeCl3和PVA混合水溶液中使用FeCl3·6H2O和PVA按照1:1的质量比配制。
所述步骤(2)中,吡咯与溶剂比为1:80-100。
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