氟化钙纳米粒子粒径和晶格参数的调控及其对19F-MRI性质的影响

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磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)作为一种具有高分辨率、高灵敏度,无组织损伤,且能深层穿透的诊断方法,被广泛地应用于生物医学研究及分子影像领域。目前磁共振成像技术主要是氢质子核磁共振成像(1H-MRI)。但在利用1H-MRI进行体内成像时,由于体内含有大量的水以及组织中某些物质中的1H弛豫时间差异小,使其在进行体内成像时存在背景噪声大等问题,这也促进了非氢核核磁影像技术的发展。非氢核核磁影像技术尤其是体内无背景噪声特点的氟原子核磁共振成像技术(19F-MRI)的引入进一步提高了核磁影像的信噪比。经过多年的发展,19F-MRI造影剂的种类十分繁多,并开始由全氟化碳类为主的有机物向无机氟化物延伸,出现了无机CaF2纳米粒子19F-MRI造影剂。无机物简单的晶体结构、高的对称性、可控的尺寸等有利于19F-MRI。但关于无机氟化物19F-MRI造影剂哪些性质影响粒子的弛豫或19F-MRI影像性质的研究尚不完善。因此本论文通过调控CaF2纳米粒子合成中的配体含量及比例,得到粒径和晶格常数不同的CaF2纳米粒子,探究了粒子粒径、晶格常数和弛豫、19F-MRI影像性质之间的关系。主要研究结论如下:(1)在以三氟乙酸钙为前体,OA、OM为配体,ODE为溶剂的热分解的方法中通过控制OA、OM的含量和比例合成了粒径及其分散度、晶格常数不同的氟化钙纳米粒子。得到了CaF2纳米粒子合成的必要条件:OA的含量大于12.5%。探究了配体比例的变化与粒径、晶格常数变化之间的关系:当反应体系中ODE含量不为零时,纳米粒子的粒径和晶格常数随着OA与OM和的增加而减小;当反应体系中ODE含量为零,OA、OM的含量等于50%时,得到了本实验中粒径最小为3.9nm,晶格常数最小为5.30?的CaF2纳米粒子。(2)通过检测不同CaF2纳米粒子的弛豫时间和19F-MRI,探究了CaF2纳米粒子的粒径、晶格常数与弛豫和19F-MRI影像性质之间的关系:晶格常数会影响纳米粒子的弛豫和影像性质。CaF2纳米粒子的晶格常数越小,粒子纵向弛豫时间越小,在同样的影像采集条件下得到的19F-MRI影像平均亮度越高。并通过对比粒径相同晶格常数不同,以及晶格常数相同粒径不同的CaF2纳米粒子弛豫时间的变化,进一步验证了粒径、晶格常数与弛豫、影像性质之间的关系。
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