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Fe3O4纳米粒子的仿生修饰及叶酸靶向功能化研究

2021-11-13刘晓迪张寒思宋新峰

广州化学 2021年5期

刘晓迪, 张寒思, 宋新峰

(1. 德州学院 医药与护理学院,山东 德州 253023;2. 华东师范大学 研究生院,上海 200062)

四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒具有优良的磁学性能、量子隧道效应、比表面积高、粒径小、分布均匀、易于渗透和易被网状内皮系统吞噬等的特性,能明显增强的T2造影效应;并且,在外加磁场作用下Fe3O4将电磁能转化为热能,随磁场变化产生热效应,被用于疾病的热疗。因此,Fe3O4已被广泛地应用于生物医学领域[1]。但是,由于Fe3O4纳米颗粒粒径小、比表面能大,裸露的纳米粒子有强烈的聚集倾向,导致粒径尺寸大、分布宽,影响了在溶液中的分散性和生物相容性,无法满足生物医学的应用标准[2]。

通常通过对超顺磁性纳米粒子进行表面修饰,降低表面能,增强粒子抗氧化能力,提高粒子的分散性、溶解性和生物相容性。已有不少Fe3O4纳米颗粒的成功修饰方法,如徐光辉等[3]通过超声处理-化学镀法,利用正硅酸乙酯、AgNO3修饰制备Fe3O4@SiO2-Ag核壳纳米粒子。因贻贝类动物的粘附性蛋白超强粘附性能,美国西北大学的Messersmith等[4]提出一种利用多巴胺(DOPA)氧化聚合以及聚多巴胺沉积的新型仿生修饰方法,对聚四氟乙烯或聚乙烯等材料的表面改性。

受此启发,本文用一种温和、简易、环保的DOPA仿生修饰Fe3O4方法。

叶酸(FA)是人体必须的维生素,具有分子小、无毒且免疫原性低,渗透快等优点,能特异性地结合于肿瘤细胞表面过度表达的叶酸受体(Folate Receptor,FR)。FR在一些恶性肿瘤(如肝癌、卵巢、鼻咽、子宫内膜和肺癌等)高度表达,而正常的细胞不表达,使FR在肿瘤细胞的检测和靶向治疗方面发挥优势[5]。……

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