结果所制备的靶向超声造影剂与普通微泡无显著差异;
而医学造影用微泡材料的制备是一个复杂、有相当难度的过程。
该造影剂包括传统的微泡和固态金属纳米颗粒或它们的组合。
一个有效的办法来实现这一目标是与充气微泡,提供强有力的超声波反射和散射。
基于二氧化硅或氧化铝的陶瓷扩散器用于在废水中污染物固液分离时产生微气泡。
在一个实施方案中,所述方法包括将所述冷却液同时暴露于微气泡和高频超声下。
将膨胀流体注入浆状物样品,以当对浆状物样品降压时充分产生微泡。
微胶囊技术的引入大大加快了微泡造影剂制备方法的发展。
尤其是在医学超声造影方面的应用,开创了无创超声医学的新领域。
含气体微泡既可以作为医学超声显像的造影剂,又可以作为药物或基因载体。
方法采用机械振荡法制备正电荷氨基化超声微泡(MB-NH2)。
这种效应可能是有关的微蚀介质中含有暴露于超声波。
前言:超声微泡属于“超声分子影像学”的范畴。
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