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核酸适配体修饰核壳型复合材料的过程机理及应用

作者:瑞禧生物 发布时间:2024-11-12 09:11:37 次浏览

纳米材料具有独特的物理化学性质,金纳米颗粒生物相容性好,具有较高的sers活性和光热性质,在sers成像和光热动力方面具有潜在的应用前景。但金纳米颗粒容易发生团聚,sers效应受环境影响较大且比表面积小,无法大量负载药物,所以选取核酸适配体来修饰完善其功能。
核酸适配体修饰核壳型复合材料的制备方法:采用柠檬酸钠还原氯金酸法制备金纳米颗粒;溶液中加入巯基化试剂,搅拌反应后,离心分离得到巯基修饰的金纳米颗粒;然后分散于醇类溶剂中,加入乙酸铜,超声后离心分离取沉淀物再分散于醇类溶剂中,加入均苯三甲酸,超声进行配位反应,离心分离得到核壳型复合材料;将制得的核壳型复合材料分散于tris-hcl缓冲液中,加入交联剂,搅拌反应后,离心分离得到沉淀物,将沉淀物加入含有核酸适配体的pbs溶液中,低温反应后,离心分离得到核酸适配体修饰的核壳型复合材料。
 
核酸适配体修饰MOS2复合材料,引入4-巯基苯甲酸,4-巯基苯甲酸以去质子的形式通过巯基端与金纳米颗粒结合;通过金纳米颗粒的增强作用可以产生良好的sers信号,可与金属-有机骨架的前驱体cu2+络合,具有桥连作用。
 
此外,表面残留的羧基与核酸适配体上的氨基通过羧基-氨基缩合反应,使核酸适配体通过化学键固定,从而使所述复合材料能作用于蛋白质、小分子化合物、表面受体等靶标,使复合材料具有优异性及靶向识别性能。该复合材料在近红外存在吸收,可以将吸收的近红外光能转化为热量。可应用于光动力方面。
 
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