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疏水性Fe3O4磁性纳米粒子的表面改性修饰

时间:2022-03-23 17:45:48       浏览:104
磁性纳米Fe3O4由于磁性吸引和范德华力的协同作用使其易于团聚,且由于其表面的官能团很少,所以应用范围有限。为了有效地稳定Fe3O4粒子,同时也为了更多的引人特殊官能团,通常要在其表面引人其他分子作为稳定剂对其进行修饰。<br />研究表明,多巴胺含有邻苯二酚羟基和氨基基团,都有很高的活性,能与各种材料以共价键和非共价键的形式形成很强的作用力。在有氧潮湿的条件下,多巴胺易发生自聚合反应形成具有很强亲水性的聚多巴胺,含有的邻苯二酚和氨基基团可以和羟基、氨基、硫醇、羧基和酯基等官能团发生接枝反应。<br /><br /><p>RGD肽对DA-MNPs的表面改性修饰:将6mgDA-MNPs粉末用2ml二甲基甲酰胺溶解,按顺序依次加入1ml 的RGD(MW=619.7,2mg/ml )溶液,200μl的甲醛溶液(37%)和100ul HCI溶液,室温下搅拌反应3h。将产物用离心机在9000r/min条件下离心30min,倒出上清液,用蒸馏水洗涤3次以回收底部的粒子,得RCD-DA-MNPs,用声波降解法将粒子均匀分散于2ml的去离子水中,取出部分进行检测,测其粒径及电位,烘干,测其红外光谱。</p><p style="text-align: center;"><img src="/upload/month_2203/202203231746317775.png" width="600" alt="" /><br /></p><br />DA-MNPs和接枝RGD后的RGD-DA -MNPs除了在3500-3300cm处有NH2的中等吸收峰外,在3000-2800cm还有饱和-C-H键的特征吸收峰,但MNPs在代表多巴胺的NH2基的3500-33000em以及代表C-H键3000-2800em处均未有吸收峰出现。因此可以判断多巴胺已成功包覆多巴胺。RGD-DA-MNPs峰高高于MNPs,因此RGD-DA-MNPs所含-C=O基团的数目高于MNPs,可得出RGD已成功接枝到粒子表面。<br /><br />通过在Fe3O4,磁性纳米粒子表面包覆一些生物分子(如:多巴胺、RGD环肽等)来改变粒子表面的性质,制得了一系列复合磁性纳米粒子。在原有的疏水性Fe3O4磁性纳米粒子(MNPs)表面包覆多巴胺(DA),利用多巴胺的邻苯二酚羟基和氨基基团可通过共价键和非共价键等形式键合在一起的性质使其表面氨基化,产物与水的接触角的测试结果表明,粒子由疏水性的MNPs转变为了亲水性的DA-MNPs,实现了MNPs表面的改性修饰。将DA-MNP用c(RGDyk)肽包覆,后可得到能与tumor cell整合素相结合的,可实现磁性纳米粒子的靶向给药作用的RGD-DA-MNPs。<br /><br />瑞禧提供相关科研产品:<br />磁性纳米二巯基丁二修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒<br />油溶性四氧化三铁<br />水溶性四氧化三铁<br />壳聚糖修饰四氧化三铁<br />葡聚糖修饰四氧化三铁<br />二氧化硅包裹四氧化三铁<br />氨基化/羧基化二氧化硅包裹四氧化三铁<br />半乳糖包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒<br />亲油性的纳米四氧化三铁颗粒<br />Fe3O4交联聚苯胺纳米颗粒修饰<br />表面巯基化修饰的磁性Fe3O4纳米粒子<br />透明质酸包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒<br />介孔四氧化三铁纳米颗粒负载环丙沙星Fe3O4@Ciprofloxacin<br />介孔四氧化三铁纳米颗粒负载紫杉醇Fe3O4@PTX<br />介孔四氧化三铁纳米颗粒负载阿霉素Fe3O4@DOX<br />各类**靶向药物负载的介孔四氧化三铁<br />以氨基乙酸修饰的四氧化三铁(Fe3O4-Glycine)磁性纳米颗粒<br />介孔二氧化硅修饰四氧化三铁纳米颗粒Fe3O4@SiO2<br />Concanavilin A 刀豆球蛋白包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒<br />转铁蛋白包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒<br />纳米金包Fe3O4磁纳米颗粒<br />活性基团功能化PEG纳米金包Fe3O4磁纳米颗粒
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