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壳核纳米粒子在生物领域

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纳米颗粒在不同领域有多种令人惊喜的应用,生物医学领域也不例外。

纳米颗粒在生物成像、DNA/RNA相互作用、靶向药物传递、靶向基因传递、生物传感器等方面具有优异的性能。

研究发现,在几种纳米粒子中,核/壳层由于具有不同于简单纳米粒子的一些优点,在不同的生物医学应用中最有前途。


核壳纳米颗粒的核心是由一种表面覆有另一种材料的材料制成的。在生物应用中,核壳纳米粒子比单一纳米粒子具有更大的优势,可以改善:
1)细胞毒性,
2) 可扩展性,生物和细胞相容性,
3) 与其他生物活性分子更好的结合,
4) 提高热稳定性和化学稳定性等性能。

更详细地说,
1) 当所需要的纳米颗粒是有毒的,可能会对宿主组织和器官造成大量的麻烦。在核心层上涂上一层良性物质,可以大大降低纳米颗粒的毒性和生物相容性。有时壳体层不仅起到无毒层的作用,而且改善了芯材的性能。在半导体核/壳纳米粒子的情况下,其他材料的壳提高了光学性能和光稳定性。
2) 纳米粒子的亲水性对其在生物系统(水溶液)中的分散非常重要。易于合成也是吸引研究者对这类材料关注的重要因素。当核材料疏水时,亲水材料以核/壳纳米颗粒的形式包覆在核表面可以克服分散性和生物与细胞相容性的问题。在许多情况下,感兴趣的材料可能难以与特定类型的生物分子结合;
在这种情况下,涂上合适的生物相容性材料有助于解决这个问题。
3)在许多生物应用中,生物分子与颗粒表面的结合是非常重要的。在许多情况下,感兴趣的材料可能难以与特定类型的生物分子结合;
4)当芯材在暴露于周围环境中容易发生化学或热变化时,涂覆惰性材料一般会增强芯材的稳定性。在这种情况下,核/壳纳米颗粒比单个纳米颗粒更有希望用于生物应用。

宏武纳米可以为客户量身定制壳核纳米粒子粉体和分散液,欢迎咨询订购。

无机/无机:壳核均为无机材料的复合微纳米材料。
无机/有机:核为有机材料,壳为无机材料的复合微纳米材料。
有机/无机:核为无机材料,壳为有机材料的复合微纳米材料。
有机/有机:核壳均为有机材料的复合微纳米材料。
复杂型:具有多层核壳结构,核壳多分别为有机或者无机的复合微纳米材料。




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