专利名称:用于分子成像的超声造影剂的制作方法图1用于反射增强(不可压缩层)的理论模型的参数的图解。图2在具有与人体组织平均声学特性相同的材料上,50nm Au层相对于250nm液体全氟化碳层(PFO)的理论计算的反射增强,其作为频率的函数。图350nm铂层(-*-)、50nm钨层 50nm金层(-Δ-)和50nm钽层 层的理论预计的反射增强,其作为频率的函数。图42μm PC箔和带50nm蒸发Au的2μm PC箔的积分反射强度(峰面积),它们作为增益的函数。图5作为增益(由换能器产生的强度(dB))的函数的积分反射强度(峰面积)。实施例实施例1-金箔对全氟化碳乳液液滴的反射增强的理论计算层的反射增强可以使用数学模型进行计算其中‘r(k)’是不可压缩材料的振幅反射系数,‘t’是介质1(例如水)介质2(超声造影层/剂)和介质3(例如基材)之间的复合透射系数,‘r’是介质1(例如水)介质2(超声造影层/剂)和介质3(例如基材)(参见图1)之间的复合反射系数,‘k’是超声波在造影层中的波数,‘d’是造影层的厚度。和增强为20·log(|r(k)|/|r0|)‘r(k)’是不可压缩材料的振幅反射系数,r0是不含造影剂的基材表面的振幅反射系数。
经计算的250nm的全氟化碳乳液液滴层的增强与在具有脾组织的声学性质的材料(1.6×105g/cms)上的这种颗粒层上观察到的超声反射增强相一致,脾组织的声阻抗非常接近与人类组织的平均声阻抗(1.58×105g/cms)。
图2显示了在人类衣服上的50nm Au层对比250nm液体全氟化碳、脂质包封的纳米颗粒乳液层(PFO)的理论计算反射增强,其作为频率的函数。
可以总结得出,50nm Au层的反射增强高于由250nm液体全氟化碳、脂质包封的纳米颗粒乳液层得到的反射增强。
实施例2-作为频率函数的50nm铂层、50nm钨层、50nm金层和50nm钽层的理论预测反射增强。
图3显示了作为频率函数的50nm铂层、50nm钨层、50nm金层和50nm钽层的理论预测反射增强。
实施例3-50nm金层的反射增强测定将50nm金蒸发到2微米的聚碳酸酯(PC)箔上。配备了22MHz换能器的Taberna Pro Medicum数字超声成像系统用于测定具有和不具有蒸发金层的PC箔的反射。2μm PC箔和具有50nm蒸发Au的2μm PC箔的积分反射强度(峰面积)作为增益的函数显示在图4中。
在2微米聚碳酸酯箔上的50nm蒸发的金获得了4dB的反射增强。
实施例4-银纳米颗粒层的反射增强测量用50nm的银颗粒层涂覆2微米的聚碳酸酯(PC)箔,所述颗粒具有30nm的尺寸。配备了22MHz换能器的Taberna Pro Medicum数字超声成像系统用于测定具有和不具有Ag层的PC箔的反射性。结果示于图5。
可以总结出,50nm的银纳米颗粒层将PC箔的反射率增加2.5倍。因此,金属纳米颗粒薄膜提供了显著的增强,显示了这些颗粒作为超声反射体的实用性。
本发明提供了一种包括金属纳米颗粒的新型造影剂以及利用该造影剂的成像方法。该金属纳米颗粒是稳定、生物相容和可以与用于靶向可视化的生物靶向特异性分子耦合。
用于分子成像的超声造影剂制作方法
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