System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法及应用技术_技高网
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一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法及应用技术

技术编号:40606803 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-12 22:13
本发明专利技术属于医用纳米复合材料技术领域,具体涉及一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法及应用,本发明专利技术所述的磁性纳米粒子由改良的溶剂热法制备,该磁性纳米粒子尺寸均一,粒径为80‑100nm,形貌可控,生物相容性高,磁学性能良好,且具有高效的羟基自由基清除和催化H<subgt;2</subgt;O<subgt;2</subgt;产生氧气的能力。本发明专利技术提供的磁性纳米粒子可应用在活性氧偏高的病理环境中,该纳米粒子还可以催化清除病理环境中的活性氧物质减轻氧化应激,产生氧气改善局部乏氧微环境,能广泛应用于生物医药及组织工程等领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法及应用


技术介绍

1、活性氧(reactive oxygen species,ros)是体内一类氧的单电子还原产物,包括超氧阴离子(o2-)、过氧化氢(h2o2)和羟基自由基(·oh)等。活性氧是炎症调节剂,活性氧的产生与代谢的动态平衡对于维持细胞和组织的正常功能是非常重要的。ros可以刺激炎症因子的释放,其过量积聚导致细胞及组织损伤,从而引发炎症反应。同时,炎症反应也会产生大量ros,进一步加重局部组织损伤,甚至导致慢性炎症。清除炎症部位过量的ros、降低氧化应激,有望治疗炎症。

2、骨关节炎、银屑病、系统性红斑狼疮、肺炎等炎症性疾病,给病人生活和社会经济造成了极大负担。炎症性疾病其病理部位往往伴有过氧化氢、羟基自由基等活性氧(ros)物质的过表达,因此可以消耗ros的纳米材料可以广泛应用在ros过表达的病理部位,实现有效治疗。一项有前途的策略是开发具有类酶催化活性的纳米材料(纳米酶),以维持生物系统中的自然氧化还原平衡。纳米酶可避免其它常规抗氧化剂分子或酶各自或共同的缺点,例如稳定性差、成本高、只清除单一类型的ros和不可再生的ros清除能力。因此,开发具有广谱、高效ros清除能力,体内稳定且生物相容性好的纳米酶是治疗炎症研究热点。

3、综上,本专利技术考虑到了氧化铈纳米粒子和四氧化三铁纳米粒子具备良好的生物安全性和相容性及一些优良的理化性质,研究制备了铈掺杂的四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子。制备的ce-fe3o4纳米粒子的抗炎作用主要是依靠其强大的抗氧化作用,作为一种纳米酶,ce-fe3o4纳米粒子具有类似于超氧化物歧化酶和过氧化氢酶的活性,可以通过清除体内自由基,减少氧化应激反应,进而减弱氧化应激介导的炎症作用,并且,本纳米粒子具有产生氧气的性能,可以缓解炎症部位微环境,提高炎症治疗效率,此外,已有四氧化三铁作为mri对比剂的先例,该纳米粒子在mri成像方面的应用有一定的可能性,在生物医学领域具有很好的应用前景。

4、中国专利(cn116077525a)、美国专利(us20230201380a1)和韩国专利(kr1020210120887a),这些专利是关于制备纳米粒子载体用于炎症治疗或者或者mri成像诊断监测,缺乏根据病理部位微环境进行治疗的纳米粒子。因此,需研发具有清除活性氧、产生氧气缓解病理部位乏氧环境提高治疗效率的纳米粒子。


技术实现思路

1、本专利技术解决的技术问题是提供了一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,该磁性纳米粒子粒径均一,形貌可控,重复性好,生物相容性高,并且该磁性纳米粒子具有降解h2o2、清除羟基自由基、产生氧气的能力,能够用于制备靶向抗炎药物。

2、本专利技术为解决上述技术问题采用如下技术方案,一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征在于具体步骤为:

3、步骤s1:将乙酰丙酮铁(fe(acac)3)与乙酰丙酮铈(ce(acac)3)溶于乙二醇(eg)中,于80-100℃水浴中搅拌混合均匀;

4、步骤s2:在步骤s1得到的混合溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮(pvp)和三乙醇胺(tea),调节纳米粒子外貌,继续于80-100℃水浴中搅拌混合均匀;

5、步骤s3:将步骤s2得到的反应液转移至反应釜内于200-250℃反应48-72h,再冷却至室温;

6、步骤s4:将步骤s3得到的反应产物用去离子水与无水乙醇反复洗涤,再进行磁铁吸附分离,最终获得铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子,该铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子中氧化铈纳米粒子掺杂于四氧化三铁纳米粒子内部,且磁性纳米粒子的整体呈现球形簇状,磁性纳米粒子的粒径为80-200nm。

7、优选地,所述乙酰丙酮铁与乙酰丙酮铈的投料质量比为1:0.1-0.6,所述乙酰丙酮铁、聚乙烯吡咯烷酮与三乙醇胺的投料配比为1g:0.5-1.5g:1-4ml。

8、优选地,所述乙酰丙酮铁与乙酰丙酮铈的投料质量比为1:0.2,所述乙酰丙酮铁、聚乙烯吡咯烷酮与三乙醇胺的投料配比为1g:1g:3ml。

9、本专利技术所述的铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子在制备靶向抗炎药物中的应用,该铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子能够作为纳米酶,清除炎症疾病微环境中的活性氧,调控炎症微环境,促进治疗效果。

10、与现有炎症治疗纳米粒子相比,本专利技术制备的铈掺杂的四氧化三铁磁性纳米粒子具有以下优点:

11、1)本专利技术中纳米粒子可作为纳米酶,清除炎症疾病微环境中的活性氧,调控炎症微环境,材料本身具有治疗效果。

12、2)本专利技术中纳米粒子具有磁性,可以被动靶向到炎症疾病微环境中,可延长粒子在疾病部位的作用量及驻留时间,减少非靶向部位的积累和毒性。

13、3)本专利技术中纳米粒子形貌规则,制备可重复性,生物相容性好。

14、本专利技术磁性ce-fe3o4纳米粒子的核心是铈掺杂至四氧化三铁纳米粒子上,其形状为簇状表面积大,活性好。可作为类过氧化氢酶微环境反应,清除羟基自由基、降解h2o2;产生氧气,改善微环境中的缺氧问题;清除病理部位的活性氧。该纳米粒子可应用在炎症部位,改善其部位微环境,促进治疗效率。

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【技术保护点】

1.一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征在于具体步骤为:

2.根据权利要求1所述的基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征在于:所述乙酰丙酮铁与乙酰丙酮铈的投料质量比为1:0.1-0.6,所述乙酰丙酮铁、聚乙烯吡咯烷酮与三乙醇胺的投料配比为1g:0.5-1.5g:1-4mL。

3.根据权利要求1所述的基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征在于:所述乙酰丙酮铁与乙酰丙酮铈的投料质量比为1:0.2,所述乙酰丙酮铁、聚乙烯吡咯烷酮与三乙醇胺的投料配比为1g:1g:3mL。

4.根据权利要求1-3中任意一项所述的方法制备的铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子在制备靶向抗炎药物中的应用。

5.根据权利要求4所述的应用,其特征在于:所述铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子能够作为纳米酶,清除炎症疾病微环境中的活性氧,调控炎症微环境,促进治疗效果。

【技术特征摘要】

1.一种基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征在于具体步骤为:

2.根据权利要求1所述的基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征在于:所述乙酰丙酮铁与乙酰丙酮铈的投料质量比为1:0.1-0.6,所述乙酰丙酮铁、聚乙烯吡咯烷酮与三乙醇胺的投料配比为1g:0.5-1.5g:1-4ml。

3.根据权利要求1所述的基于铈掺杂四氧化三铁纳米簇的磁性纳米粒子的制备方法,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:金珍王力常金龙解琳艳刘坤许嘉伟杨文浩王运凯韩苗苗李宇宇卢亚茹
申请(专利权)人:新乡医学院
类型:发明
国别省市:

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