陈澄,宫玉萍,王志刚,李攀,冉海涛,郝兰.制备包裹吲哚菁绿和液态氟碳的纳米级双模态造影剂[J].中国医学影像技术,2015,31(2):186~190
制备包裹吲哚菁绿和液态氟碳的纳米级双模态造影剂
Preparation of dual-mode nanoparticle constrast agent loaded with indocyanine green and perfluorohexane
投稿时间:2014-08-19  修订日期:2014-10-29
DOI:10.13929/j.1003-3289.2015.02.008
中文关键词:  超声检查  造影剂  吲哚菁绿  液态氟碳  纳米结构  光声成像
英文关键词:Ultrasonography  Contrast media  Indocyanine green  Liquid perfluorocarbons  Nanostructures  Photoacoustic imaging
基金项目:国家自然科学基金(81130025、81161120548、81371578)、重庆高校创新团队建设计划(KJTD201303)
作者单位E-mail
陈澄 重庆医科大学超声影像学研究所 超声分子影像重庆市重点实验室, 重庆 400010
重庆医科大学附属第二医院超声科, 重庆 400010 
 
宫玉萍 重庆医科大学超声影像学研究所 超声分子影像重庆市重点实验室, 重庆 400010
重庆医科大学附属第二医院超声科, 重庆 400010 
gongyuping1982@163.com 
王志刚 重庆医科大学超声影像学研究所 超声分子影像重庆市重点实验室, 重庆 400010
重庆医科大学附属第二医院超声科, 重庆 400010 
 
李攀 重庆医科大学超声影像学研究所 超声分子影像重庆市重点实验室, 重庆 400010
重庆医科大学附属第二医院超声科, 重庆 400010 
 
冉海涛 重庆医科大学超声影像学研究所 超声分子影像重庆市重点实验室, 重庆 400010
重庆医科大学附属第二医院超声科, 重庆 400010 
 
郝兰 重庆医科大学超声影像学研究所 超声分子影像重庆市重点实验室, 重庆 400010  
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中文摘要:
      目的 制备包裹吲哚菁绿(ICG)全氟己烷(PFH)的纳米级双模态显像造影剂,观察其体外热致相变,光声成像及超声成像效果。方法 采用多步乳化技术制备包裹ICG及PFH的聚乳酸-羟基乙酸共聚物PLGA纳米粒(INP纳米粒),观察及分析INP纳米粒理化性质、相变过程及体外增强光声及超声显像效果。结果 成功制备INP纳米粒,其平均粒径为(607.26±23.53)nm,温度达70℃时,纳米粒逐渐增大变为微气泡,温度保持不变随着时间延长,气泡变大且数量增多,最后气泡破裂,整个过程约持续40 s。激光辐照30 s后,INP纳米粒可检测到明显光声信号和超声信号。结论 成功制备包裹ICG和PFH的PLGA纳米粒,其在激光辐照下可产生光声信号和超声信号。
英文摘要:
      Objective To prepare the dual-mode nanoparticle contrast agent loaded with indocyanine green and perfluorohexane (PFH), and to observe its phase-transition by heating, photocoustic and ultrasound imaging in vitro. Methods The PLGA nanoparticles loaded with ICG and PFH (INP nanoparticles) were prepared with multi-emulsion technique, and then the physicochemical properties, phase-transition on heatingplate and photoacoustic/ultrasound imaging were observed. Results The INP nanoparticles were prepared successfully with diameter of (607.26±23.53)nm. The phase-transition of the nanoparticles occurred when the temperature of heatingplate showed 70℃, and the size and the number of the bubbles increased with the time until eruption, which lasted for 40 s. After irradiation with laser for 30 s, the photoacoustic and ultrasonic signals of INP nanoparticles were obviously detected. Conclusion The PLGA nanoparticles loaded with ICG and perfluorohexane are successfully prepared, which can produce photoacoustic and ultrosonic signal under irradiation with laser in vitro.
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