Détails du produit
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Nom du produit
Nom : Nanobâtonnets de Fe 3 O 4
Présentation du produit
Les nanobâtonnets de Fe₃O₃ sont un type de nanomatériau avec une forme spéciale, avec une structure en forme de tige et un certain rapport longueur/diamètre.
Paramètres techniques
Aspect : Dispersion jaune brun
Diamètre : 3-5 nm
Longueur : 30-50 nm
Potentiel zêta : ~35 mV
Remarque : les données de potentiel zêta sont des données de mesure uniques et peuvent flotter entre différents lots. Ce produit ne peut pas être attiré par l'aimant.
Caractéristiques du produit
Superparamagnétisme : les nanobâtonnets de Fe3O4 sont superparamagnétiques et peuvent être rapidement magnétisés et démagnétisés sous l'effet d'un champ magnétique externe. Cette caractéristique les rend importants dans des domaines tels que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et l'hyperthermie magnétique (HTM).
Stabilité chimique : les nanobâtonnets d'oxyde ferroferrique sont relativement stables dans les systèmes biologiques et ne sont pas sujets aux changements chimiques, ce qui contribue à maintenir leurs fonctions et à prolonger leur durée de vie.
Biocompatibilité : Les nanobâtonnets d'oxyde ferrique présentent généralement une bonne biocompatibilité et peuvent interagir avec les tissus et cellules biologiques sans affecter leurs fonctions normales.
Domaines d'application
Imagerie par résonance magnétique (IRM) : Grâce à leur superparamagnétisme, les nanobâtonnets de Fe3O4 peuvent réduire considérablement le temps de relaxation des protons environnants, améliorant ainsi la clarté et la précision de l'imagerie IRM. Ils peuvent servir d'agents de contraste en IRM pondérée en T2, améliorant le contraste des images et aidant les médecins à mieux détecter les tissus ou organes anormaux.
Hyperthermie magnétique (HTM) : Des nanobâtonnets d'oxyde ferroferrique peuvent générer des températures élevées locales et détruire les cellules tumorales sous l'action d'un champ magnétique alternatif externe. Cette méthode a été introduite en pratique clinique pour le traitement des tumeurs. La modification de surface permet d'améliorer l'accumulation des nanobâtonnets au niveau de la tumeur, renforçant ainsi l'effet de la thérapie magnétothermique.
Administration de médicaments : les nanobâtonnets d'oxyde ferrique peuvent être utilisés comme vecteurs de médicaments, enrichis dans les tissus tumoraux grâce à l'effet EPR, et améliorer l'efficacité du transport ciblé des médicaments.
Informations connexes
Veuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.
Courriel : sales@xfnano.com
