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目的:利用四种高分子可降解生物材料,制备适于MR分子成像的荷钆纳米载体,探讨不种的含钆纳米粒的优缺点.方法:采用生物相容性的高分子材料:固体脂质纳米粒(SLN)、聚乳酸-聚乙二醇(PLA-PEG)、聚乳酸-聚乙二醇-聚赖氨酸(PLA-PEG-PLL),分别利用溶剂乳化挥发法、改良溶剂扩散法、分子自组装法及化学合成等方法链接钆基制备4种载体纳米粒,即吸附型SLN荷钆纳米粒、吸附型PLA-PEG荷钆纳米粒、接枝型PLA-PEG荷钆纳米粒及接枝型PLA-PEG-PLL荷钆纳米粒.利用电镜等技术检查其理化性质,然后进行MR成像探讨不同纳米粒的成像效率.结果:电镜检测结果显示吸附型SLN荷钆纳米粒、吸附型PLA-PEG荷钆纳米粒、接枝型PLA-PEG荷钆纳米粒及接枝型PLA-PEG-PLL荷钆纳米粒的平均粒径分别为196.1±2.01nm、187.9±2.30nm、265.9±6.7nm、69.8±5.3nm,zeta电位分别为17.12±0.61mV、-12.36±3.58mV、-18.71±2.3 mV、23.03±4.6mv.各纳米粒均具有良好的分散性和血浆稳定性。吸附型SLN及PLA-PEG荷钆纳米粒制备工艺简单、MR显影效果较好;接枝型PLA-PEG荷钆纳米粒性质稳定、T1驰豫率高;接枝型PLA-PEG-PLL荷钆纳米粒粒径优良、性质稳定、活性化学基团多,成像效果最好。结论:利用生物可降解高分子材料可制备肝脏MR分子成像的有效载体,与吸附型纳米粒相比,接枝型PLA-PEG-PLL荷钆纳米粒的优势更加明显。