一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂及其制备方法技术

技术编号:37680998 阅读:26 留言:0更新日期:2023-05-28 09:34
本发明专利技术属于纳米材料技术领域,具体为一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂及其制备方法。本发明专利技术载药微泡超声造影剂,由水凝胶微泡以及沉积微泡表面的MOF薄膜、Pt层组成的微球,以及负载在微球表面的药物组成;水凝胶微泡外层为壳结构,该壳由表面活性剂和油性混合溶液固化后组成,内部为气芯结构,MOF薄膜完全包覆于水凝胶微泡外表面,Pt层包覆于微球一侧,形成不对称结构,从而实现驱动功能。本发明专利技术将传统的医用超声造影剂与MOF薄膜和微纳马达技术结合,形成可视化、可载药、可靶向运动的多功能医学诊疗微体系。本发明专利技术在水凝胶空心材料的造影功能基础上充分利用微纳马达和MOF的多孔结构来提升功能,在生物医药领域有重要应用前景,如可用于医学超声检测、靶向载药治疗等。靶向载药治疗等。靶向载药治疗等。

【技术实现步骤摘要】
一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂及其制备方法


[0001]本专利技术属于纳米材料
,具体涉及一种载药微泡超声造影剂及其制备方法。

技术介绍

[0002]超声造影剂(Ultrasound Contrast Agent, UCA)是一类能够显著增强医学超声检测信号的诊断药剂,其利用声波对气体反射比液体大近1000倍的原理,使用含气微泡后超声回波信号增强,得到更高的对比分辨力,从而有利于疾病的诊断。
[0003]超声成像是一种应用广泛、价格低廉的诊断工具,在临床成像中仅次于x线摄影。它的流行源于其耐受性、低成本、可移植性和实时监控动态过程的能力。但是,超声在成像小血管时,由于血细胞对信号的散射较弱,导致信号的信噪比较低,对比度较低。为了解决这一问题,可以使用造影剂增强声信号。目前商业上可用的造影剂由小于10毫米的充气气泡组成,用蛋白质或其他表面活性剂稳定。由于其高压缩性和低密度,其声学响应与组织和液体有显著差异,从而产生高对比度。
[0004]MOF材料由于其丰富的不饱和配位节点、大比表面积、过渡金属离子配位等结构特点,在本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂,其特征在于,由水凝胶微泡、以及沉积在微泡表面的MOF薄膜、Pt层组成的微球,以及负载在MOF孔道中的药物分子组成;其中,水凝胶微泡内部为气芯,MOF薄膜完全包覆于水凝胶微泡外表面,Pt层包覆于微球一侧,形成不对称结构,从而实现驱动功能。2.根据权利要求1所述的MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂,其特征在于:所述水凝胶微泡通过多相微流控装置制备获得;所述水凝胶微泡外壳由表面活性剂和单体、交联剂、光引发剂混合溶液固化后形成,其中表面活性剂选自聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙二醇;单体、交联剂、光引发剂依次分别为甲基丙烯酸酐、乙二醇二甲基丙烯酸酯、2

羟基
‑2‑
甲基丙烯酮;所述气芯为N2、O2或空气;所述微球,其尺寸为10

300μm,可调控;所述MOF薄膜的厚度为50

500 nm;所述Pt层厚度为5

10 nm;所述MOF薄膜为PCN

333(Fe)薄膜或PCN

333(Al)薄膜。3.一种如权利要求1或2所述的MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂的制备方法,其特征在于,具体步骤为:(1) 采用微流控芯片装置,利用微流控技术,将表面活性剂溶液通入微流控芯片的外相通道,将单体、交联剂、光引发剂混合溶液通入微流控芯片中间相通道,将气体通入微流控芯片的内相通道,通过调节合适的流速,制备得到单乳液高分散性水凝胶微泡;(2) 将步骤(1)制备的水凝胶微泡干燥处理,然后利用原子层沉积技术,在微泡表面沉积一层氧化物诱导层;(3) 采用溶剂热法在步骤(2)处理的微...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄高山梅宇许凯亮赵哲梅永丰
申请(专利权)人:复旦大学义乌研究院
类型:发明
国别省市:

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