功能性磁性聚合物微球的制备、表征及其初步应用

功能性磁性聚合物微球的制备、表征及其初步应用

论文题目: 功能性磁性聚合物微球的制备、表征及其初步应用

论文类型: 博士论文

论文专业: 高分子化学与物理

作者: 邓勇辉

导师: 府寿宽

关键词: 磁性纳米粒子,超顺磁性,表面改性,溶胶凝胶法,包覆,沉淀聚合,磁性聚合物微球,聚一异丙基丙烯酰胺,最低临界溶解温度,核壳结构,体外释放,靶向药物输送,肿瘤抑制,荧光标记

文献来源: 复旦大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着生物医学和生物工程相关领域研究的发展,功能性聚合物微球的制备越来越来受到人们的关注,探索聚合物微球的功能化、智能化以及将这些微球应用于药物释放、生物大分子分离、生物传感和固定化酶等方面是聚合物微球一个重要研究的方向。在这种研究背景下,本文的研究工作主要围绕着功能性磁性聚合物的制备、表征以及初步应用展开,具体涉及四氧化三铁磁性纳米粒子(Fe3O4)的制备及其表面改性、核—壳结构的磁性二氧化硅粒子(Fe3O4@SiO2)的制备,磁场和温度双重敏感的聚合物微球(Fe3O4@SiO2/PNIPAM)的制备及其用于药物载体的研究,最后,为了赋予Fe3O4@SiO2/PNIPAM微球更多的功能,我们还制备荧光标记的Fe3O4@SiO2/PNIPAM微球,从而获得一种整合了磁性微球、荧光微球和温敏性微球的多功能微球。具体来说,取得以下几方面的结果: (1) 采用化学共沉淀法制备了超顺磁性的四氧化三铁纳米粒子的制备条件和工艺。 研究了影响化学共沉淀法制备四氧化三铁纳米粒子的各种因素,发现铁盐浓度、沉淀剂浓度以及沉淀剂与铁盐比例和反应温度均影响产物的性能。 最后通过采用分步升温加热的化学共沉淀法,制备了粒径大约15nm具有超顺磁性的四氧化三铁纳米粒子。 利用振动样品磁场计、X—射线衍射、透射电镜、红外等对产物进行了表征,证实了我们制备超顺磁性的四氧化三铁纳米粒子的方法的可靠性。 (2) 使用多元酸盐(柠檬酸三钠)成功地对四氧化三铁纳米粒子进行了表面改性,制备了电荷稳定的磁流体。研究了柠檬酸钠浓度对四氧化三铁纳米粒子改性效果的影响,发现在一定范围内加大柠檬酸钠用量可以使四氧化三铁纳米粒子分散稳定性逐渐增强。 利用改进的Stober法制备了不同形态的magnetite@silica复合粒子,发现通过调节柠檬酸钠对四氧化三铁纳米粒子的改性程度、控制前驱体TEOS的用量等可以控制magnetite@silica复合粒子的形态和粒径。使用TEM,DLS和SEM

论文目录:

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 生物医用胶体粒子

1.2 磁性聚合物微球研究进展

1.2.1 磁性聚合物微球的分类

1.2.2 磁性纳米颗粒(磁流体)的制备

1.2.3 磁性聚合物微球的制备

1.2.4 磁性聚合物微球的应用

1.3 温度敏感的聚合物微球研究进展

1.3.1 低温溶胀高温收缩的聚合物微球

1.3.2 高温溶胀低温收缩的聚合物微球

1.3.3 温度敏感的聚合物微球的应用

1.4 论文研究工作设计

第二章 磁性纳米粒子的制备及其表征

2.1 引言

2.2 实验部分

2.2.1 原料和试剂

2.2.2 沉淀法制备Fe_3O_4纳米颗粒

2.2.3 产物的纯化

2.2.4 四氧化三铁纳纳米粒子的表征

2.3 结果与讨论

2.3.1 铁离子总溶液浓度对产物性能的影响

2.3.2 沉淀剂浓度对产物性能的影响

2.3.3 铁盐和沉淀剂比例(Fe~(3+)+Fe~(2+))/NaOH对产物性能的影响

2.3.4 反应温度对产物性能的影响

第三章 四氧化三铁纳米粒子的表面改性及核-壳结构的磁性二氧化硅粒子的制备

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1 原料

3.2.2 四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米粒子的表面改性和核-壳结构的磁性二氧化硅粒子Fe_3O_4@SiO_2的制备

3.2.3 样品纯化

3.2.4 样品的表征

3.3 结果与讨论

3.3.1 柠檬酸钠对四氧化三铁纳米的改性

3.3.2 核-壳结构的magnetite@silica复合粒子的制备

第四章 具有双重环境响应的聚合物微球:磁性聚(N—异丙基丙烯酰胺)微球的制备及其表征

4.1 引言

4.2 实验部分

4.2.1 原料

4.2.2 磁性聚N—聚异丙基丙烯酰胺微球(Mag-PNIPAM微球)的制备

4.2.3 样品的表征与测试

4.3 结果与讨论

4.3.1 magnetite@silica复合核粒子的制备

4.3.2 magnetite@silica复合核粒子的表面改性

4.3.3 磁性聚(N—异丙基丙烯酰胺)微球(Magn-PNIPAM)的制备

第五章 磁性聚合物微球用于药物载体的研究

5.1 引言

5.2 实验部分

5.2.1 原料

5.2.2 载药磁性聚N—聚异丙基丙烯酰胺微球的制备

5.2.3 配置DOX标准溶液作标准曲线

5.2.4 微球的载药量(Drug loading efficiency,DLE)和药物的包封率(Drug entrapment efficiency,DEE)的测定

5.2.5 载药微球的处理

5.2.6 裸鼠人胃癌肿瘤模型的建立

5.2.7 磁性聚N—聚异丙基丙烯酰胺微球在裸鼠胃癌肿瘤模型中的分布

5.2.8 体内肿瘤抑制实验

5.2.9 骨髓粒细胞巨噬细胞集落形成单位(CFU-GM)实验

5.2.10 体外对胃癌细胞系的抗肿瘤效应

5.2.11 统计方法

5.3 结果与讨论

5.3.1 DOX的标准曲线

5.3.2 载DOX磁性PNIPAM微球的制备

5.3.3 载DOX磁性PNIPAM微球体外释放

5.3.4 载DOX磁性PNIPAM微球用于小鼠肿瘤治疗

第六章 荧光标记的磁性温度敏感的聚合物微球的制备及其在动物体内的组织分布研究

6.1 引言

6.2 实验部分

6.2.1 原料和试剂

6.2.2 荧光标记的磁性聚N—聚异丙基丙烯酰胺微球(FITC-Mag-PNIPAM Microsphere)的制备

6.2.3 样品的表征与测试

6.2.4 荧光标记的磁性聚N—聚异丙基丙烯酰胺微球(FITC-Mag-PNIPAM Microsphere)在实验兔体内的分布研究

6.3 结果与讨论

6.3.1 荧光magnetite@silica粒子的制备

6.3.2 荧光标记的磁性PNIPAM微球的制备

6.3.3 荧光标记的磁性PNIPAM微球在动物体内的分布

第七章 全文总结

附录一:与本论文有关的磁性参数

附录二:在校期间发表或已接受的文章和申请的专利

附录三:作者简介

附录四:致谢

发布时间: 2005-09-19

参考文献

  • [1].聚丙烯腈/四氧化三铁超滤膜的结构、性能及正交磁场的影响[D]. 黄征青.华中科技大学2006
  • [2].氮杂环类金属配合物及四氧化三铁纳米粒子负载多羧酸类金属配合物的生物活性及荧光性能研究[D]. 刘增臣.兰州大学2012
  • [3].阳离子聚合物/超顺磁性四氧化三铁杂化纳米粒子基因载体研究[D]. 刘文明.武汉大学2011
  • [4].复合无机药物载体的界面性质及布洛芬扩散的分子动力学模拟[D]. 强琳辉.吉林大学2015
  • [5].碳及铁氧化物作为锂离子电池负极的研究[D]. 朱守圃.扬州大学2016
  • [6].纳米化药物载体用于基因药物共运输的研究[D]. 邢周昊.中国科学技术大学2014
  • [7].基于两性纤维素的磁性气凝胶制备及吸附性能研究[D]. 熊佳庆.苏州大学2015
  • [8].基于超顺磁性纳米粒子的药物载体和基因载体制备及其性能研究[D]. 吕言云.吉林大学2013

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