β-环糊精包被的金纳米粒子;β-CD@Au NPs
发布时间:2024-11-15 分享至:
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产品名称:β-环糊精包被的金纳米粒子;β-CD@Au NPs
β-环糊精包被的金纳米粒子(β-CD@Au NPs)是一种结合了β-环糊精和金纳米粒子特性的新型纳米材料。以下是对这种复合材料的详细介绍:
一、组成与结构
β-环糊精(β-CD)是一种由多个葡萄糖分子组成的环状化合物,通常含有7个葡萄糖单元,具有良好的水溶性和生物相容性。金纳米粒子(Au NPs)则是由金原子组成的纳米级粒子,其粒子尺寸一般在1~100nm之间,随粒径的变化呈现不同的颜色,并具有很高的电子密度和光热转换性能。
在β-CD@Au NPs中,金纳米粒子被β-环糊精分子包裹,形成了稳定的复合物。这种结构使得β-CD@Au NPs既具有金纳米粒子的光学和电化学性能,又保留了β-环糊精的生物相容性和药物传递能力。
二、性质与特点
光学性能:金纳米粒子具有良好的光学性质,如表面等离子体共振(SPR)效应,使得β-CD@Au NPs在可见光和近红外区域具有强烈的光吸收和散射能力。这种光学性能使得β-CD@Au NPs在生物成像、光热治疗和光催化等领域具有潜在的应用价值。
电化学性能:金纳米粒子具有良好的电化学活性,而β-环糊精的引入可以进一步提高其电化学性能。这使得β-CD@Au NPs在电化学传感器、电化学储能和电化学催化等领域具有广泛的应用前景。
生物相容性:β-环糊精和金纳米粒子都具有良好的生物相容性,因此β-CD@Au NPs在生物医学领域具有广泛的应用潜力。它们可以作为药物载体,将药物分子包裹在内部或吸附在表面,实现药物的控释和靶向传递。
稳定性:β-环糊精的包合作用可以提高金纳米粒子的稳定性,防止其在空气中氧化或降解。这种稳定性使得β-CD@Au NPs在长时间存储和使用过程中能够保持其性能不变。
三、制备方法
β-CD@Au NPs的制备方法通常包括以下几个步骤:
金纳米粒子的合成:通过化学还原法、电化学法或光化学法等方法合成金纳米粒子。
β-环糊精的包被:将合成的金纳米粒子与β-环糊精溶液混合,通过物理吸附或化学结合的方式将β-环糊精包被在金纳米粒子表面。
纯化与表征:通过离心、透析或过滤等方法将未结合的β-环糊精和金纳米粒子分离,得到纯净的β-CD@Au NPs。然后利用透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)等手段对β-CD@Au NPs进行表征,以确定其结构和性能。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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