纳米颗粒生物的应用

纳米颗粒生物的应用

ID:30216636

大小:738.50 KB

页数:8页

时间:2018-12-28

纳米颗粒生物的应用_第1页
纳米颗粒生物的应用_第2页
纳米颗粒生物的应用_第3页
纳米颗粒生物的应用_第4页
纳米颗粒生物的应用_第5页
资源描述:

《纳米颗粒生物的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、实用标准文案多功能磁性纳米颗粒的介绍、制备及生物医药应用摘要纳米技术和分子生物的结合,发展了一个新兴的研究领域:纳米生物技术。磁性纳米颗粒是一类性能卓越的纳米材料,它具有可控的尺寸,在外形上易于改变,核磁共振现象中对比明显等特质。因此这些纳米颗粒在生物及医药领域得到了很广泛的应用,包括:蛋白质的纯化,药物输送,医学成像。由于在生物医药领域,多模式功能具有潜在的利益,研究者们纷纷开始设计和制造多功能磁性纳米颗粒。现在有两种方法来制造基于磁纳米基础上的多功能纳米结构。第一个方法是分子功能化,包括依赖抗体、蛋白质,和给磁性纳米颗粒染色;另一种方法是整合磁性纳米颗粒的其

2、他功能纳米成分,例如量子点,或金属纳米颗粒。正是因为他们可以显示几种功能协同和运输,而不是一种功能同时起效,这种多功能磁性纳米颗粒在生物医药领域的应用有着独特的优势。我们先回顾一下多功能磁性纳米颗粒的设计和生物医药应用的几个例子。在多功能磁性纳米颗粒与适合的配体、抗体或蛋白质结合之后,生物功能磁性纳米颗粒显示出了高度选择性的结合。这些结果显示出了纳米颗粒可以应用于解决生物医药问题,例如:蛋白质纯化,细菌检测,褪毒素。使纳米颗粒与其他纳米成分结合在一起的混合纳米结构,显示出伴随着特征的顺磁性。例如荧光或加强的光学对比度。这一结构为强化医学成像和药物控制释放提供了平

3、台。我们希望多组分磁性纳米颗粒的完整结构和特殊的结构特征的结合。可以吸引更多的研究兴趣并在纳米医疗中开辟出新的道路。1.介绍纳米技术和分子生物医药的结合是的一项新兴的研究领域——纳米生物科技蓬勃发展。纳米生物科技还未发现新材料过程、现象等提供了有利的机会,纳米级别的磁性材料有它们独特的优点,例如可以在生物医药应用上提供许多机会,首先磁性纳米材料可以传输从1-104nm数量级的固定尺寸的物质,因此他们的尺寸和性能的最优化可以很容易的与研究热点相匹配。其次外部的磁力可以制造纳米颗粒,这一“超距作用”为很多应用领域提供了巨大的优势。最后磁性纳米颗粒还在核磁共振图像对比

4、度增强剂中起到了很重要的作用。因为磁性纳米颗粒的质子磁矩信号可以通过共振吸收所获得,最近已经合理的提出了生产单分散的、固定尺寸的磁性纳米颗粒(例:FePt、Fe3O4和γ-Fe2O3)的技术和流程。这一技术的提出使得磁性纳米颗粒的应用得以更广泛的研究,包括生物医疗领域。精彩文档实用标准文案图1这个框图说明两种制造多功能磁性纳米粒子的方法及其潜在的应用领域本文中我们叙述了多功能磁性纳米颗粒在生物医药中的一些潜在的有用的设计和应用,由于他们具有多元性,磁性纳米颗粒吸引了更多的研究成果。一般来说有两种制造磁性纳米颗粒的多功能结构方法(图1)。第一种方法是分子功能化,生

5、物功能的分子(例如:抗体、配合基、受体)覆盖在此行纳米颗粒的表面,使得他们与高亲和性的生物实体相互反应。这样就提供了一个可控的方法来“标记”,在分子功能化之后,生物功能的磁性纳米颗粒在许多生物应用中都表现出高度的选择性和敏感性。第二种方法是通过持续性的增长和覆盖,使得磁性纳米颗粒与具有其他功能的纳米结构相结合,这一方法在纳米尺寸上提供了一个单一实体所赋予的多重功能。例如使用磁性纳米颗粒作为种子,在半导体氧族化合物生长时产生出具有磁性和荧光性的壳状或异二聚体状的纳米结构,这样使得纳米粒子胞内的操作得以证实,并且为双官能化的分子成像提供了一种可能。磁性纳米颗粒与金属

6、纳米颗粒的结合形成异二聚体的结构,这样所形成的两种独特的表面和性能使得不同种类的功能分子可以依附在异二聚体的特定部位,新的异二聚体结构可以结合多种受体,或者作为复合式成像的媒介。由氧化铁纳米壳做包装的一种潜在抗癌药物可以产生蛋黄形的纳米结构,这一结构是药物输送的一种新型的纳米元件。1.磁性纳米颗粒的分子功能化经过生物分子修改之后,磁性纳米颗粒可以利用某种特定的装载方式来检查或提纯生物实体。在磁场中,由于它们具有独特的性质,具有生物功能的磁性纳米颗粒存在两种特征:专一性和磁性。在大部分的表面饰变过程中,不论是聚合覆盖还是化学配体的改变,都基于或源自于自组装的单层膜

7、。以下部分就是在讨论几种应用过程中磁性纳米颗粒上的功能性分子的依附作用。精彩文档实用标准文案图2(A)万古霉素共轭FePt纳米颗粒和细菌的相互反应(B)释控反应中FePt-NH2的扫描电子显微镜(SEM)图像(C)金黄色葡萄球菌与万古霉素共轭FePt纳米颗粒聚合(D)FePt-NH2纳米颗粒的集合(E)扫描电子显微镜(SEM)图像(F)由万古霉素共轭FePt纳米颗粒获得VanA细菌的透射电子显微镜(TEM)的图像2.1特定的组合与目标有着高度亲和性的生物分子组合,他们的相互反应主要存在于自然界。如果其中的一个生物分子实体与磁性纳米颗粒相结合,所产生的具有生物功能

8、的磁性纳米颗粒可以有针对

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。