研究目的
合成同时具备低剩磁、最大化磁含量、富含热点且结构均匀的等离子体覆盖层,用于靶向癌细胞成像与分离的磁-等离子体纳米颗粒(NPs)。
研究成果
为合成MP NP组装体而开发的策略提供了一种获取适用于生物医学应用的多功能纳米探针的方法,这些探针具有低剩磁、高饱和磁化强度、丰富的热点以及结构精确且尺寸均匀的特点。经cRGDyK功能化的MP NP组装体成功用于在外加磁场下进行靶向癌细胞成像和细胞分离。
研究不足
技术及应用方面的限制包括:合成纳米粒子时需同时满足低剩磁、最大化磁含量、具备丰富热点且结构均匀的等离子体覆盖等挑战。潜在优化方向包括提升表面增强拉曼散射(SERS)活性的稳定性以及磁分离的产率。
1:实验设计与方法选择:
该方法包括四个步骤:将Fe3O4-SiO2核壳纳米粒子与金种子偶联、金种子的种子介导生长、拉曼分子功能化以及使用金和/或银前驱体的二次生长。
2:样本选择与数据来源:
合成了具有超顺磁性的Fe3O4纳米粒子作为核心材料。
3:实验设备与材料清单:
化学试剂包括六水合三氯化铁、三水合三氯化金、硝酸银等。分析工具包括高分辨透射电镜(HRTEM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和紫外-可见分光光度计。
4:实验流程与操作步骤:
详细描述了Fe3O4-SiO2-Au纳米粒子的合成步骤、拉曼分子功能化过程以及二次金/银生长过程。
5:数据分析方法:
使用倒置共聚焦拉曼显微镜获取表面增强拉曼散射(SERS)光谱和细胞成像数据。
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