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β-环糊精功能化Fe3O4@PEI磁性纳米颗粒;β-CD-Fe3O4@PEI

发布时间:2024-11-19 分享至:

产品名称:β-环糊精功能化Fe3O4@PEI磁性纳米颗粒;β-CD-Fe3O4@PEI

β-环糊精功能化Fe3O4@PEI磁性纳米颗粒(β-CD-Fe3O4@PEI)是一种具有多功能性质的磁性纳米材料,它结合了β-环糊精(β-CD)的分子识别与包合能力、聚乙烯亚胺(PEI)的功能化特性,并与Fe3O4磁性纳米颗粒结合形成复合材料。以下是对该材料的详细解析:

一、组成成分及特性

Fe3O4磁性纳米颗粒:

具有强磁性,可以被外部磁场控制,赋予复合材料在外部磁场作用下的可调控性。

良好的磁响应性,使其可通过外加磁场进行导向或分离。

在生物医学、环境清理、磁性分离等方面具有重要应用。

聚乙烯亚胺(PEI):

高分子胺类化合物,具有丰富的氨基(-NH₂)团。

可以与其他分子形成强烈的相互作用,提高载药能力、改善表面亲和性、促进药物的释放和靶向递送。

β-环糊精(β-CD):

由7个葡萄糖单元组成的环状寡糖,具有分子识别和包合能力。

可以与许多药物分子、离子或其他小分子形成包合物,改善药物的溶解度和生物利用度。

为药物递送系统提供可调节的释放机制。

二、合成方法

Fe3O4纳米颗粒的合成:

通过溶胶-凝胶法、共沉淀法或水热法等方法合成。

合成过程中需要调节反应条件(如pH、温度等)来控制粒径和形貌。

PEI的修饰:

将PEI通过共价键或静电作用连接到Fe3O4纳米颗粒表面。

PEI上的氨基可以与Fe3O4表面的羧基、羟基等功能团反应,或者通过静电吸附方式形成复合物。

β-CD的功能化:

通过化学修饰方法,如偶联反应,将β-CD连接到PEI的氨基上。

常见的连接方式包括酰胺化反应、环糊精的羟基与PEI的氨基反应等。

三、性质与应用

磁性:

Fe3O4磁性纳米颗粒的超顺磁性使复合材料在磁性分离、靶向治疗及磁共振成像(MRI)等方面具有潜在应用。

分子识别功能:

β-CD的分子识别能力使复合材料能够选择性地与疏水性分子或药物分子结合,提供靶向传递功能。

氨基功能性:

PEI提供的丰富氨基基团可以与药物、核酸、蛋白质等分子通过静电作用、氢键或共价结合,从而增强药物递送能力。

生物相容性:

β-CD和PEI的修饰提高了复合材料的生物相容性,使其更适合用于生物医学领域。

β-环糊精功能化Fe3O4@PEI磁性纳米颗粒;β-CD-Fe3O4@PEI

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

西安德尔塔生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。


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