Oyelere等用金纳米棒偶联核定位缩氨酸后与正 常细胞和癌细胞孵化。暗场光散射成像表明金纳 米棒可以定位于细胞质和细胞核中。单细胞的微 拉曼光谱显示,在细胞质和细胞核中的缩氨酸拉
曼光谱增强,能够分辨出良性细胞和恶性细胞 。
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图7 细胞分别与GNRs和GNRs/缩氨酸孵育的暗场成像 (a、c)正常细胞分别与GNRs和GNRs/缩氨酸孵育
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纳米技术在医疗成像中的应用
图2 不同长短轴比率的金纳米棒的SPR图, LSPR峰随金纳米棒的长短轴比率增加而红移
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金纳米棒在医疗成像中的应用实例一
2005年美国Purdue大学的研究人员Wang等将 金纳米棒颗粒注入实验鼠体内,在其流经血管时, 利用双光子成像技术(TPL)透过皮肤得到了血管结 构的原位图像(见图3)。记录的图像比传统荧光染 料法明亮得多,单个金纳米棒颗粒比单个罗丹明6G 分子(一种荧光染料,邻苯二酚类)发出的双光 子荧光要亮58倍。
❖核磁共振成像技术(MRI)是一种对活性组织的 解剖结构进行成像的强大工具。纳米粒子核磁 共振大大提高了成像技术的精密性。交联氧化 铁纳米粒子是一种用于示踪体内单个细胞的纳 米粒子。
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纳米技术在医疗诊断中的应用
纳米诊断技术
使用纳米诊断技术只需通过血液中的DNA或蛋 白质检测,便能诊断出很多早期疾病;如应用分 子雷达光学相干层析术(optical coherence tomography,OCT)这种先进的纳米诊断技术,每 秒钟能完成生物体内活细胞的动态成像2000次, 以此来观察活细胞的动态。在发现单个细胞病变 的同时不伤及正常细胞,其分辨率可达1微米级。 运用超顺磁性氧化铁纳米粒子脂质体,则可以诊 断直径3毫米以下的肝肿瘤。
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