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oe1(光电查) - 科学论文

59 条数据
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  • 超小金-银合金纳米粒子:蛋白质导向合成、生物相容性及X射线计算机断层扫描成像 ?

    摘要: 超小尺寸纳米粒子在催化和纳米医学领域的潜在应用引起了广泛关注。本研究报道了以牛血清白蛋白(BSA)为稳定剂和模板导向剂,绿色制备超小双金属金-银@BSA纳米粒子(2-4 nm)及其X射线计算机断层扫描(CT)成像。通过系统调节金/银摩尔比,深入探究了合成条件对产物性能的影响。所得Au-Ag@BSA纳米粒子呈球形、分散性良好且具有室温长期稳定性。与单一银纳米粒子相比,Au-Ag@BSA纳米粒子对A549和MCF-7细胞的细胞毒性更低。斑马鱼胚胎早期毒性实验表明,即使在高达80 mM的浓度下,多个生长阶段(4-120 hpf)的存活率和孵化率均未出现明显变化,证实其优异的生物相容性。值得注意的是,经合理设计的金/银摩尔比(3:2)使该材料展现出优于金纳米粒子和碘海醇的CT成像性能。本研究为绿色制备兼具良好生物相容性的超小合金纳米材料开辟了新途径,在CT造影剂、催化剂及药物递送载体开发领域具有重要应用前景。

    关键词: 绿色合成,金-银@牛血清白蛋白纳米颗粒,生物相容性,斑马鱼胚胎,增强型CT成像

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 一种具有良好生物相容性的无机磁性荧光纳米探针,用于双模态生物成像和药物递送

    摘要: 在本研究中,我们通过将β-环糊精共价键合到氧化铁-金纳米簇(Fe3O4@Au@β-CD)表面,开发出一种高水溶性生物纳米探针。同时制备了Fe3O4@Au@SiO2纳米颗粒作为对照。经β-CD表面修饰后,磁性荧光纳米颗粒的最大发射峰红移30 nm,寿命延长至5.21 μs。我们还研究了所得磁性荧光纳米颗粒的弛豫率和体外磁共振成像能力,结果表明Fe3O4@Au@β-CD纳米颗粒具有最低的r2/r1比值,有望成为MR成像的T2对比剂。MTT实验证明Fe3O4@Au@β-CD纳米颗粒具有优异的水溶性和生物相容性。体外共聚焦荧光成像显示,该纳米颗粒能被胃癌细胞(MGC-803)选择性摄取并在细胞内呈现红色荧光。初步的药物负载与释放测试表明其还可作为靶向给药纳米系统。这些实验结果表明,Fe3O4@Au@β-CD纳米颗粒作为生物纳米探针,在胃癌细胞的诊断与治疗方面具有重要应用前景。

    关键词: 多功能、生物相容性、磁性荧光纳米复合材料、药物递送、双模态成像

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 一种具有大斯托克斯位移的亮红色发射高可靠性苯乙烯基探针,用于无洗涤条件下活细胞线粒体可视化

    摘要: 基于吡啶鎓菁染料的高效合成红色发射型苯乙烯基探针2表现出较大的斯托克斯位移(Δλ≈128 nm,DCM溶剂中4227 cm?1)和优异的荧光量子产率(?fl≈0.2-0.7),这源于其强分子内电荷转移(ICT)效应。该探针对正常细胞系(COS-7)和癌细胞系(A549)的线粒体均展现出卓越的选择性。作为"免洗"染料,探针2无需染色后洗涤即可实现线粒体成像。计算得出其LC50(半数致死浓度)值>20 μM,表明该苯乙烯基探针具有优异的生物相容性,且其发射信号不受阴离子或其他生物分子干扰。探针2可在商用显微镜常用激光波长(454 nm)下激发(λex~460 nm/λem~618 nm),是活细胞线粒体追踪的理想探针。

    关键词: 免洗应用,生物相容性,分子内电荷转移(ICT),苯乙烯基染料,大斯托克斯位移,线粒体选择性

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 对ZrO?和Al?O?添加至氟磷灰石激光熔覆复合涂层在Ti6Al4V合金上影响的对比研究

    摘要: 采用Nd:YAG激光熔覆系统在Ti6Al4V基体上制备了含20 wt%氧化钇(3 mol%)稳定的立方相氧化锆(c-ZrO2,3Y-TZP)或20 wt%氧化铝(a-Al2O3)的氟磷灰石复合涂层。对比研究了两种涂层的界面形貌、物相组成、显微硬度和生物性能。结果表明:氟磷灰石/Al2O3试样在涂层与过渡层界面处发生更显著的元素互扩散;熔覆过程中涂层中的ZrO2和Al2O3组分完全分解或发生相变,且氟磷灰石部分分解。两种试样的涂层均含有氟磷灰石、CaF2和CaTiO3相,其中氟磷灰石/ZrO2涂层还包含TTCP、CaO、CaZrO3和m-ZrO2(单斜相),而氟磷灰石/Al2O3涂层则含有β-TCP、CaAl2O4和u-Al2O3。氟磷灰石/ZrO2涂层平均显微硬度(1300 HV)比氟磷灰石/Al2O3涂层(1100 HV)高约200 HV。两种试样在模拟体液中浸泡3天后均生成致密类骨磷灰石,表明具有良好的体外生物活性。但在24小时体外生物相容性测试中,氟磷灰石/ZrO2试样比氟磷灰石/Al2O3试样表现出更好的成骨样骨肉瘤MG63细胞初始黏附与铺展能力。

    关键词: Ti6Al4V、生物活性、生物相容性、氧化铝、激光熔覆、氟磷灰石、氧化锆

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 通过纳秒脉冲激光烧结增强增材制造镍钛金属植入物上纳米结构NiTi/羟基磷灰石涂层的成骨细胞活性

    摘要: 背景:镍钛(NiTi)基金属植入物在骨再生中的骨诱导性能主要取决于其表面成分和形貌。连续模式激光烧结常导致材料完全熔化及颗粒团聚,且缺乏对传热的控制,同时纳米复合材料在烧结过程中会发生微观结构变化。 方法:本研究采用原位直接激光沉积技术,以镍粉和钛粉为原料增材制造三维NiTi结构。NiTi的力学性能已被证实与骨相似。随后利用纳秒脉冲激光烧结工艺,通过对预涂覆于三维NiTi基底上的镍、钛和羟基磷灰石(HA)纳米颗?;旌衔锝谐旒す饧尤扔肜淙矗票赋鼍哂心擅锥嗫赘春媳砻娴腘iTi合金与羟基磷灰石复合材料;添加HA旨在提升合金的生物相容性。我们进一步研究了NiTi/HA纳米复合材料的形成机制,以及烧结HA组分与复合涂层纳米多孔形貌的协同效应。此外,还检测了成骨细胞在NiTi/HA表面的活性,通过观察成骨细胞形态及多种生物标志物来评估细胞活性与功能。 结果:研究发现,纳秒脉冲激光烧结产生的纳米级孔隙及HA组分对成骨细胞分化具有积极促进作用,表现为胶原和碱性磷酸酶表达增加——这两者均为成骨细胞矿化所必需。此外,我们观察到某些形貌复杂性似乎能增强成骨细胞活性,包括肌动蛋白细胞骨架结构和黏附结构的增加。 结论:这些发现表明,脉冲激光烧结法是制备具有理想成分和形貌的生物相容性涂层(用于复杂合金-复合材料体系)的有效工具。本研究也为骨科和骨再生应用中烧结纳米复合涂层的骨诱导行为提供了更深入的理解。

    关键词: 金属植入物、脉冲激光涂层、生物相容性、分化、骨再生、碱性磷酸酶、骨诱导行为

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 巯基烷酸诱导的硒化铜量子点带隙衰减

    摘要: 采用可重复的水相胶体法在室温下合成了巯基烷酸功能化的硒化铜量子点(CuSeQD)材料{包括3-巯基丙酸(3-MPA)、6-巯基己酸(6-MHA)和巯基琥珀酸(MSA)}。分别通过小角X射线散射(SAXS)和X射线衍射(XRD)光谱技术研究了封端剂对CuSeQD材料尺寸与结晶度的影响。SAXS结果表明干燥状态下6-MHA-CuSeQD具有最小平均核粒径,而MSA-CuSeQD在水溶液中粒径最小但存在聚集倾向。动态光散射(DLS)测量显示封端剂与CuSe颗粒结合紧密,其中MSA结合最弱——其低Zeta电位值(ζ= -31.1 mV)和高多分散指数(0.469)证实了这一点。紫外-可见吸收研究表明量子点的带隙较块体材料产生显著蓝移,其特征吸收波长(λ)与直接带隙(Egd)值分别为:6-MHA-CuSeQD(λ=435 nm,Egd=5.6 eV)、3-MPA-CuSeQD(λ=400 nm,Egd=8.0 eV)、MSA-CuSeQD(λ=340 nm,Egd=4.0 eV)。根据6-MHA-CuSeQD(E0'=120 mV)、3-MPA-CuSeQD(E0'=159 mV)和MSA-CuSeQD(E0'=183 mV)的形式电位值可知,量子点尺寸越小,在电子转移过程中所需的电位越低。

    关键词: 循环伏安法、生物相容性、硒化铜、水相合成、量子点

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 有机溶剂直接碳化制备石墨烯量子点

    摘要: 采用溶剂热法自下而上合成石墨烯量子点(GQDs)因其缺陷较少且尺寸/形貌可控而备受关注。然而有机溶剂对GQDs制备过程的影响仍不明确。本研究系统报道了有机溶剂碳化制备GQDs的机制,结果表明:含双键、苯环或双亲水基团的有机溶剂无需添加催化剂或分子前驱体即可直接分解为GQDs。所制得的GQDs具有超小尺寸分布、高稳定性以及激发波长可调与上转换荧光特性。血液学和组织病理学分析均证实该GQDs具有优异的安全性和生物相容性。该合成策略的多功能性可在分子层面便捷调控GQDs的表面基团、组成成分及光学性能。

    关键词: 有机溶剂、生物相容性、荧光、石墨烯量子点、溶剂热合成

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 内容:(《先进功能材料》36卷/2018年)

    摘要: 在第1800802篇文章中,Hyunjoo J. Lee及其同事展示了一种钙修饰的丝素蛋白薄膜,作为下一代表皮电子产品的强力粘合剂。这种改性丝膜具有粘弹性特性,能将传感器与皮肤表面机械互锁,其强度约为商业替代品的20倍。此外,良好的生物相容性、可重复使用性、延展性和导电性等附加特性,显示出其广泛应用的潜力。

    关键词: 表皮电子器件、生物相容性、导电性、丝素蛋白、可重复使用性、拉伸性

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 介孔多硅层包覆的Y2O3:Eu核壳纳米粒子:合成、发光性能及细胞毒性评价

    摘要: 通过尿素分解法制备了介孔多层二氧化硅包覆的发光Y2O3:Eu纳米颗粒(NPs),并采用改良溶胶-凝胶法逐步在其表面修饰纳米多孔和介孔二氧化硅层。对合成的发光核壳NPs进行了全面表征,以研究其结构、形貌、热学、光学、光致发光特性及表面化学性质。核NPs的形貌近乎球形,呈纳米级晶粒。由于Y2O3:Eu核与无定形二氧化硅壳之间通过颗粒表面的YeOeSieOH桥键结合,介孔多层二氧化硅包覆的发光核NPs的发光效率逐渐降低;这些键抑制了非辐射跃迁途径。使用3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基四氮唑溴化物和乳酸脱氢酶试验对人乳腺癌细胞进行的生物相容性测试表明,即使在较高浓度下,该核壳NPs也无毒性。介孔SiO2层在提高NPs的溶解性、生物相容性和无毒性方面发挥了关键作用。Zeta电位、表面化学(傅里叶变换红外光谱)和光学吸收光谱分析表明,由于活性表面官能化硅羟基(SieOH)基团的存在,所制备的核壳NPs具有高亲水性,这可能为基于光子学的生物医学应用提供许多令人兴奋的机会。

    关键词: 细胞毒性、介孔二氧化硅壳层、光致发光、氧化钇、拉曼光谱、生物相容性

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 病毒金属杂化纳米材料的制备:生物半导体的理想参考

    摘要: 近期,纳米技术使得利用植物病原体作为生物医学应用中的潜在纳米材料变得更加容易。在这项研究中,我们利用了一种极具破坏性的植物病原病毒——中国南瓜曲叶病毒(SLCCNV),作为纳米生物模板(32纳米)来制备金和银纳米材料。这是通过将SLCCNV直接暴露于氯化金(HAuCl4)和硝酸银(AgNO3)前驱体并在阳光下照射实现的,从而快速(约5分钟)且环保地合成了SLCCNV-金属杂化纳米材料。然而,病毒杂化纳米材料是通过金属前驱体在pH激活的SLCCNV衣壳上的成核和生长而制备的。在受控的制备过程中,它在纳米尺度极限下产生了高度有序的病毒-金属杂化纳米材料。通过光谱技术(紫外-可见、动态光散射、拉曼)和电子显微镜(高分辨透射电镜和场发射扫描电镜)对其特性进行了全面研究。在后续的细胞毒性实验中,该病毒及其制备的纳米材料即使在高浓度下也显示出更好的生物相容性特征。最后,通过简单的“芯片实验室”系统和基尔蒂皮安计测定了病毒-金属杂化纳米材料(金和银)的电导率。电导率测量结果显示,杂化纳米材料在半导体材料的带隙内具有更高的电导性能。值得注意的是,与金属相关的植物病毒纳米材料可以高效用作生物半导体,是生物医学应用的理想选择。

    关键词: 病毒杂化纳米材料、电导率、病毒模板、病毒纳米技术、生物相容性、表面生物矿化

    更新于2025-09-23 15:21:01