- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
激光合成金纳米颗粒的安全性、生物分布及药代动力学体内评价
摘要: 金纳米结构能够产生等离子体效应及其他特性,可为生物医学应用提供多种诊断与治疗功能,但传统化学合成的金纳米材料往往难以满足严格的毒性和表面修饰要求。激光合成的金纳米颗粒(Aunp)作为化学合成材料的可行替代方案,具有卓越的纯度(无痕量污染物)和特殊的表面化学特性,可直接与生物相容性聚合物(葡聚糖、聚乙二醇)结合。本研究首次报道了小动物模型静脉注射激光烧蚀葡聚糖包覆金纳米颗粒(Aunpd)后的药代动力学、生物分布及安全性研究。数据显示Aunpd能快速从血液循环清除并优先蓄积于肝脾组织,但血浆ALAT/ASAT活性及肌酐值证实其未引发肝肾毒性。尽管组织中存在微量残留,我们未检测到任何组织学损伤或炎症迹象,IL-6水平也证实无慢性炎症存在。动物健康状态及肝脾肾器官未见急慢性毒性反应,进一步验证了AuNPd的安全性。结果表明激光合成的Aunp对生物系统具有安全性,有望成功应用于生物医学领域。
关键词: 金纳米颗粒、生物分布、药代动力学、毒性、激光烧蚀
更新于2025-09-11 14:15:04
-
“装甲”表面纳米液滴中的等离激元纳米气泡
摘要: 等离子体纳米气泡是由贵金属纳米颗粒在共振光照射下产生局部热量而形成的气泡。理解等离子体纳米气泡的形成和行为对于依赖纳米颗粒增强局部加热的广泛应用至关重要,例如生物医学治疗和太阳能转换。在此,我们研究了水相中油相纳米液滴模型体系中等离子体气泡的形成、生长和溶解过程。金纳米颗粒位于固定在基底上的纳米液滴表面。我们追踪了半径约200纳米及以上的等离子体纳米气泡随时间的变化。实验结果表明,气泡尺寸存在由宿主液滴尺寸决定的上限,超过该上限纳米气泡就会破裂。纳米气泡的生长遵循与接触体相有机溶剂的亚毫米气泡相同的生长指数规律。当激光关闭后,纳米气泡可维持数分钟,远长于直接在水中形成的气泡。本研究成果对液滴中的光驱动化学转化或涉及不混溶相的光热治疗具有重要价值。
关键词: 气泡生长、等离子体纳米气泡、溶解动力学、纳米液滴、激光照射、金纳米颗粒
更新于2025-09-11 14:15:04
-
脉冲激光辅助还原水相金前驱体合成金纳米颗粒
摘要: 本文通过钕钇铝石榴石(Nd:YAG,λ=1064 nm)脉冲激光辅助还原法(PLAR),在水相[ AuCl4 ]?溶液中合成了胶体金纳米颗粒(GNPs)。该过程中,在去离子水中激光烧蚀钼靶的同时,原位滴加[ AuCl4 ]?前驱体溶液。紫外-可见吸收光谱显示,209 nm和530 nm处分别出现对应钼纳米颗粒(NPs)和金纳米颗粒(GNPs)的明显等离子体吸收峰。此外,当[ AuCl4 ]?加入陈化钼NPs或无钼靶照射时,均未发现显著转化。透射电镜(TEM)图像表明,前驱体浓度和激光烧蚀时间会影响GNPs的数量或尺寸。在含少量KI溶液的水相PLAR中,通过碘诱导的颗粒融合机制,GNPs尺寸增大至约50 nm?;谘俏忍镏氏嗷プ饔眉凹す馍帐垂讨锌栈莸牟?,对还原机制进行了讨论。
关键词: 钼靶、钕钇铝石榴石激光器、透射电子显微镜、紫外 - 可见吸收光谱、脉冲激光辅助还原法、金纳米颗粒、碘化钾溶液
更新于2025-09-11 14:15:04
-
基于TiO2纳米颗粒/还原氧化石墨烯/金纳米颗粒复合修饰玻碳电极的4-硝基苯酚电化学检测
摘要: 采用TiO?纳米颗粒/还原氧化石墨烯/金纳米颗粒修饰的玻碳电极作为电化学传感器,用于检测痕量对硝基苯酚(4-NP)。通过场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)表征了复合材料的表面形貌,利用循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)分析了复合电极的电化学特性。该修饰电极因复合材料具有大比表面积和强导电性而展现出优异的电化学性能。采用差分脉冲伏安法(DPV)和方波伏安法(SWV)进行对硝基苯酚的痕量检测,两种方法的峰电流与4-NP浓度均呈现良好线性关系。DPV法的检测范围为0.5-100μmol/L,检测限为0.03μmol/L;SWV法的检测范围为0.5-100μmol/L,检测限为0.08μmol/L。该电化学传感器具有检测范围宽、检测限低、稳定性好、操作简便快速等优势,可作为检测4-NP的潜在传感器。
关键词: 4-硝基苯酚,方波伏安法,二氧化钛纳米颗粒,金纳米颗粒,还原氧化石墨烯,差分脉冲伏安法
更新于2025-09-11 14:15:04
-
用于卡那霉素可切换检测的低闪烁表面增强拉曼散射基底
摘要: 金属等离子体纳米粒子可产生表面增强拉曼散射(SERS)效应,广泛应用于生物分子、气体及环境污染物的传感检测。然而在光微流控系统中,金属材料在激光激发时会产生高热辐射,导致SERS光谱出现时序强度波动(即闪烁效应)。本研究开发了由氧化石墨烯(GO)与金纳米粒子(AuNPs)组成的纳米复合材料,兼具高热稳定性和低热辐射特性,在实现等离子体共振的同时有效抑制了微流控检测系统中基于SERS传感的闪烁效应。该系统采用与德克萨斯红染料偶联的信标适配体检测饮用水、橙汁和牛奶中的卡那霉素,该适配体被设计为对卡那霉素具有特异性识别和可切换性。该传感器可重复使用,在1-100 nM线性范围内检测限达0.75 nM。该微流控SERS检测系统有望实现对小分子的灵敏可靠分析。
关键词: 氧化石墨烯、金纳米颗粒、表面增强拉曼散射、闪烁效应、抗生素传感器
更新于2025-09-10 09:29:36
-
由局部表面等离子体共振调制的CdSe纳米线-金纳米颗粒杂化结构的远程光发射
摘要: 采用物理气相沉积法成功合成了CdSe纳米线-金纳米颗粒复合物,在具有强金属-半导体耦合的混合结构中实现了远程发射调控。该结构由结晶良好、形貌均匀且表面光滑的CdSe纳米线末端连接金纳米颗粒构成,形成了半导体-金属杂化体系中直接等离子体-激子耦合的集成结构。当用波长为633 nm的激光激发该混合结构的CdSe末端或金纳米颗粒末端时,另一末端的远程光发射被显著调控。通过有限时域差分模拟揭示了等离子体与激子间能量传递的物理机制,计算结果证实远程光发射的调控源于荧光猝灭与局域表面等离子体共振电场增强的竞争效应。这些研究深化了对等离子体-激子耦合物理机制的理解,为远程光传感与探测开辟了新应用。
关键词: 局域电磁场增强、远程光发射、CdSe纳米线、金纳米颗粒、光致发光
更新于2025-09-10 09:29:36
-
利用散射分析与扩散反射测量相结合检测巨噬细胞对金纳米棒的摄取——作为体内动脉粥样硬化追踪的潜在工具
摘要: 在本研究中,我们报道了一种利用流式细胞术(FCM)散射分析与扩散反射(DR)方法相结合的潜在无创技术,用于检测易损斑块。动脉粥样硬化斑块通常分为两大类:稳定斑块和易损斑块。易损斑块富含炎症细胞,主要是巨噬细胞(MΦ),这些细胞会释放分解斑块纤维帽中胶原的酶。该检测方法基于巨噬细胞对金纳米棒(GNR)的摄取。金纳米棒具有独特的光学特性,可通过FCM方法(基于其散射特性)和DR方法(基于其独特吸收特性)进行检测。本研究表明,在巨噬细胞标记金纳米棒后:1)FCM散射值最高增加至3.7倍,任意强度值从1,110增至4,100;2)DR斜率从仅含巨噬细胞的平均斜率0.196变为金纳米棒标记巨噬细胞的平均斜率0.827(两种情况P值均<0.001)。FCM与DR测量的结合为识别动脉粥样硬化易损斑块提供了一种潜在的新型、高灵敏度且无创的方法,旨在开发一种潜在的体内追踪工具。
关键词: 流式细胞术、巨噬细胞、金纳米颗粒、易损斑块、无创检测
更新于2025-09-10 09:29:36
-
用于在不同光物理性质下选择性双功能检测赖氨酸和半胱氨酸的高效GQD/AuNPs纳米传感器
摘要: 该研究基于金纳米粒子(AuNPs)和石墨烯量子点(GQDs)开发了一种高效双模光学纳米传感器。通过一锅化学反应制备了以GQDs为优异还原剂兼稳定剂的AuNPs/GQDs复合物,使其呈现分散态红色特性。除光物理传感性能外,该杂化材料在pH 7.4的PBS溶液中分别通过比色法和荧光法实现了对半胱氨酸(Cys)和赖氨酸(Lys)的双重检测。当Cys存在时,AuNPs/GQDs溶液迅速由红变蓝,伴随吸收峰从525 nm红移至645 nm并发生聚集过程;而Lys存在时,该纳米传感器在pH 7.4 PBS溶液中呈现450 nm处荧光"关-开"响应且无颜色变化。值得注意的是,其他氨基酸对该传感器检测Cys和Lys均无干扰,显示出优异的选择性。实际样品检测中,Cys和Lys的检出限分别为5.88 μM和16.14 μM,回收率良好(101%-106%)。
关键词: 石墨烯量子点,金纳米颗粒,聚集,赖氨酸,半胱氨酸,置换
更新于2025-09-10 09:29:36
-
基于DNAzyme放大策略的活细胞中微小RNA成像新型荧光开关。
摘要: 微小RNA(miRNAs)在靶基因表达调控和细胞发育中发挥重要作用。因此,开发精准且可视化的miRNAs检测方法对癌症早期诊断至关重要。本研究基于DNA酶扩增策略,建立了活细胞内miRNA 155的可视化检测方法:采用MnO?纳米片递送锁式DNA酶与底物DNA进入细胞,金纳米颗粒探针(AuNPs-Probe)可自主被细胞摄取。随后细胞内的谷胱甘肽(GSH)将MnO?纳米片还原为Mn2?并释放DNA???,miRNA 155通过链置换反应移除锁式DNA激活DNA酶,该酶切割底物DNA释放出名为关键DNA的单链片段。关键DNA打开修饰在金纳米颗粒上的发夹DNA结构并激活Cy5荧光信号。单个目标miRNA可通过大量底物DNA的添加引发多重关键DNA释放,从而启动活细胞内miRNA 155的可视化检测。共聚焦激光显微镜下可见肿瘤细胞呈现显著荧光而正常细胞无此现象。该方法体外检测线性范围为0.1-10 nM,检测限低至44 pM。
关键词: DNA步行器、微小RNA、金纳米颗粒、荧光成像、二氧化锰、DNA酶、信号放大
更新于2025-09-09 09:28:46
-
聚乳酸稳定的金纳米颗粒的表征及其在电化学DNA生物传感器制备中的应用
摘要: 本研究探索了两种不同的金纳米粒子(AuNPs)修饰方法,基于AuNPs和聚乳酸(PLA)稳定的AuNPs对丝网印刷电极进行改性。通过紫外-可见光谱(UV-Vis)、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和循环伏安法对改性基底进行了表征。从稳定性、灵敏度和重现性等方面研究了两种合成的AuNPs,以增强改性电极的传感能力。PLA稳定的AuNPs形成结构紧密的纳米颗粒并在水溶液中保持稳定。使用PLA稳定的AuNPs修饰传感材料时,报道了更大的活性表面积(0.41 cm2)和更低的电荷转移电阻(Rct)值,从而提高了灵敏度。因此,PLA中的AuNPs可作为电化学传感器中检测化学物质和生物分子的潜在替代修饰剂。
关键词: 金纳米颗粒、聚乳酸、丝网印刷碳电极、电化学DNA生物传感器
更新于2025-09-09 09:28:46