- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
钯纳米颗粒修饰的羟基氮化硼纳米片作为化疗-光热治疗新型药物载体
摘要: 研究了一种多刺激响应型纳米制剂——羟基氮化硼纳米片与钯纳米杂化物(Pd@OH-BNNS)。通过简便的热取代法制备了分散性良好的羟基氮化硼纳米片,在纳米片表面原位形成钯纳米颗粒后赋予Pd@OH-BNNS光热性能。作为药物递送载体,Pd@OH-BNNS对抗癌药物阿霉素表现出高负载能力。该纳米杂化物的阿霉素释放由pH降低、谷胱甘肽浓度升高及近红外照射触发。细胞摄取实验证实了其在近红外照射下更快的释放行为。此外,通过成像测试和红外热像仪验证了局部热疗效果。小鼠经Pd@OH-BNNS/阿霉素注射治疗两周后,肿瘤生长显著受抑,证明化疗与光热疗法联用的高效性。作为药物递送系统,Pd@OH-BNNS展现出良好稳定性、低细胞毒性及多刺激响应特性。
关键词: 光热疗法、钯纳米粒子、药物递送系统、羟基氮化硼、纳米杂化物
更新于2025-09-23 15:23:52
-
纳米粘土诱导电纺PVDF纳米纤维的压电响应增强用于能量收集
摘要: 聚偏氟乙烯模板化纳米纤维被设计在二维纳米粘土片层上,用于能量收集应用。通过优化的静电纺丝工艺,利用不同纳米粘土含量调控纳米纤维的尺寸。研究了结构(电活性相)和形貌随纳米粘土浓度的变化规律。在最小纳米粘土用量下实现了近90%压电活性相的稳定存在。该杂化纳米纤维经设计具有更高的韧性(提升300%)和刚度,因而更适合器件应用。使用杂化纳米纤维的单压电片在100毫秒内持续发电,而原始纤维仅能维持不到50毫秒。采用多种纳米纤维制备的器件中,由杂化纳米纤维制成的器件展现出极高的输出电压(70伏)和功率密度(68毫瓦/平方厘米)。人体弯曲、扭转、行走及手脚拍打等运动模式均可通过该杂化器件产生可观电能,有效将废弃机械能转化为实用电能。研究揭示了模板体系中电荷分离的内在机制,阐明了杂化器件实现高效能量转换的原理。
关键词: 能量收集、压电性、纳米杂化物、器件、静电纺丝
更新于2025-09-23 15:22:29
-
基于银纳米颗粒修饰的磺化氧化石墨烯的纳米杂化材料的合成与表征
摘要: 本文通过修饰当前称为氧化石墨烯(GO)的载体材料,开发出纳米杂化材料。这些材料进一步分别用磺酸基和银进行功能化修饰与负载。功能化过程涉及共价与非共价连接,其中分别包含化学磺化和溶剂热反应。以氧化石墨烯(GO)的结构为起始材料,制备了磺化氧化石墨烯(SGO)、未还原与还原的磺化氧化石墨烯,并负载了银纳米颗粒(SGOAg、SrGOAg)。采用多种表征技术对这些材料进行了鉴定。透射电镜(TEM)图像和X射线光谱证实尽管晶粒尺寸减小,但氧化程度仍很高。TEM图像还显示银纳米颗粒在GO片层表面均匀分布。此外,傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线荧光光谱(XRF)和热重分析(TGA)证实了磺酸基团与GO表面的连接。这些新材料还通过原子力显微镜(AFM)进行了表征,用于探究SGOAg和SrGOAg样品的形貌状态。通过zeta电位分析评估了这些纳米材料在水中的溶解性与稳定性。
关键词: 纳米材料、纳米杂化物、氧化石墨烯、磺化、共价与非共价键连接
更新于2025-09-23 15:21:21
-
Ti3C2Tx MXene纳米片与铁酞菁量子点构建的0D/2D异质结用于微RNA-155的阻抗型适配体传感
摘要: 基于铁酞菁量子点(FePc QDs)修饰的Ti3C2Tx MXene纳米片杂化材料(记为Ti3C2Tx@FePcQDs),成功合成了靶向miRNA-155互补DNA(cDNA)的新型纳米载体,构建了超灵敏阻抗型适配体传感系统用于检测微小RNA-155(miRNA-155)。由于Ti3C2Tx纳米片与FePc QDs间的π-π*堆叠作用,该Ti3C2Tx@FePcQD杂化材料形成了包含混合价态(Ti2+/Ti3+和Fe2+/Fe3+)、多组分(Ti-O和Ti-C)及多种氮相关基团的均匀纳米结构。所构建的Ti3C2Tx@FePcQDs适配体传感器对miRNA-155表现出超高灵敏度,在0.01 fM至10 pM浓度范围内检测限低至4.3 aM(信噪比S/N=3)。相较于单一组分适配体传感器及其他已报道的miRNA-155适配体传感器,该阻抗型传感系统具有制备工艺简便、无需标记或电化学指示剂、响应快速等显著优势,且对miRNA-155展现出全面的检测性能。该miRNA检测策略可作为锚定其他类型适配体以检测多种靶标的通用平台,显示出其在癌症生物标志物早期诊断中的巨大应用潜力。
关键词: 阻抗型适配体传感器、铁酞菁、纳米杂化物、miRNA-155检测、Ti3C2Tx MXene纳米片、电化学适配体传感器
更新于2025-09-23 15:19:57
-
等离子体处理的CoSn/RGO纳米复合材料:一种低成本且可持续的染料敏化太阳能电池对电极
摘要: 最先进的铂对电极(CE)的高成本阻碍了染料敏化太阳能电池(DSC)的大规模应用。开发无需铂催化剂同时保持顶尖催化活性的CE材料是降低成本的一种途径。本研究通过等离子体辅助还原氧化石墨烯的含氧官能团并结合双金属纳米颗粒(NPs)在RGO表面的固定化,合成了CoxSn1-x/还原氧化石墨烯(RGO)(0 ≤ x ≤ 1)纳米杂化物,并将其作为廉价、稳定且储量丰富的DSC对电极材料。通过优化合金NPs的组成以实现DSC最高效率,最终获得Co0.9Sn0.1/RGO纳米复合材料。该器件的最佳性能与实验测得的Co0.9Sn0.1/RGO对电极最低电荷转移电阻及最高电催化活性高度吻合。采用该合成对电极的DSC在长期运行中表现出良好稳定性??⒌腃oSn/RGO纳米杂化物及其合成策略均具成本效益。本研究为商业化所需的高效稳定DSC提供了经济可行且环保的纳米技术方案。
关键词: 等离子体还原、双金属合金CoxSn1-x、纳米杂化物、还原氧化石墨烯、对电极、染料敏化太阳能电池
更新于2025-09-23 15:19:57
-
附着ZnSe量子点的CdTe体系中的光生载流子动力学
摘要: 通过将CdTe纳米针(NNs)附着于表面修饰的ZnSe量子点(QDs)制备了一种新型纳米杂化材料。该NNs与QDs采用碱性水相胶体合成法制备,其表面修饰及纳米结构连接通过双功能配体3-巯基丙酸(3-MPA)实现。通过控制QDs尺寸调节其带隙,使CdTe NNs的吸收带与ZnSe QDs的发射带获得最大重叠——这是实现高效电荷/能量转移的前提条件。研究评估了从供体(QDs)到受体(NNs)的光诱导电荷转移(PCT)和福斯特共振能量转移(FRET)可能性。由于QDs发射带与NNs吸收带高度重叠,体系发生了极快速的(<800皮秒)PCT和FRET过程。计算获得的供受体能带大范围重叠积分值J(λ)~4.5×101? M?1cm?1nm?证实了能量转移的可行性。这些发现表明:在CdTe-ZnSe纳米杂化体系中,ZnSe QDs能与CdTe NNs在较大空间范围内实现高效光诱导能量交换。
关键词: 量子点、硒化锌、福斯特共振能量转移、碲化镉、纳米杂化物、电荷转移
更新于2025-09-23 15:19:57
-
基于杂交量子点的肿瘤靶向给药与癌症成像诊疗纳米药物
摘要: 量子点(QDs)因其独特的理化特性,被视为诊疗应用中用于诊断和治疗的最高效工具之一。这些2-10纳米级半导体晶体具有独特的光致发光特性及电子性能,包括从可见光到近红外波段的可调谐发射和优异的光稳定性。量子点展现出强光致发光效应与高摩尔消光系数值,这使其成为细胞标记和癌症生物标志物检测的最佳候选材料。其特征为对称的窄发射光谱与宽吸收光谱。然而,由于镉离子释放和活性氧生成问题,含镉量子点的毒性引发了担忧。为此,研究者通过将其与聚合物、蛋白质、多糖或脂质等其他组分杂化,开发出降低毒性、增强生物相容性的策略,在抑制系统循环释放的同时实现高效肿瘤靶向。本文探讨了兼具抗癌药物递送与癌症成像功能的量子点基纳米杂化体。
关键词: 脂质、蛋白质、纳米杂化物、肿瘤靶向、无机纳米颗粒、聚合物、癌症诊疗学、量子点、多糖、药物递送
更新于2025-09-22 11:58:22
-
用于非对称超级电容器的二维-二维MoSe?/石墨烯纳米杂化电极材料的声化学合成
摘要: 硒化钼(MoSe?)纳米片通过简便的声化学法制备。为优化合成工艺,在500 W恒定功率下测试了三种不同超声时间(15、30和45分钟)。为提升剥离MoSe?纳米片的电化学性能,我们采用简单溶剂热法实现了二维MoSe?与二维石墨烯的复合。剥离的MoSe?纳米片垂直定向生长于石墨烯纳米片表面,其边缘具有大量电化学活性位点,而石墨烯片层能有效促进电极-电解质界面的离子传输。循环伏安测试表明该MoSe?/石墨烯纳米杂化电极具有赝电容特性。恒电流充放电研究表明,在1 A g?1电流密度下比电容达945 F g?1。组装的非对称超级电容器(ASC)器件在1 A g?1时表现出75 F g?1的比电容,能量密度为26.6 W h kg?1,功率密度为0.8 kW kg?1,且经过3000次循环后仍保持88%的初始电容。
关键词: 二硒化钼,非对称超级电容器,声化学合成,石墨烯,纳米杂化物,电化学性能
更新于2025-09-23 16:36:26
-
量子点/生物聚合物/化疗药物双功能超分子纳米杂化物用于体外生物成像及脑癌细胞杀伤
摘要: 胶质母细胞瘤(GBM)是最具侵袭性和致命性的原发性脑癌,预后极差且几乎无法治愈?;谛滦说吒残阅擅准际酰òㄉ杓频某肿幽擅自踊铮┑哪擅滓窖?,通过整合纳米材料、生物大分子和药物,作为对抗癌症的多模式工具具有卓越潜力。因此,我们首次基于主客体化学开发构建了量子点-生物聚合物-药物纳米杂化物,用于体外同步实现GBM细胞的生物成像、靶向及抗癌药物递送。采用化学修饰的多糖——羧甲基纤维素(CMC)作为水溶性封端配体和生物功能层,通过简便的一步法绿色水相胶体工艺在室温和生理pH条件下制备了ZnS荧光量子点(ZnS-QDs)。这些无机-有机杂化纳米胶体(ZnS@CMC)通过静电作用与抗癌药物阿霉素(DOX)结合,形成创新的超分子复合物(ZnS@CMC-DOX)以实现生物成像与癌细胞杀伤的融合。我们系统表征了这些纳米偶联体的光学及理化性质,并结合其形貌结构特征进行分析。通过MTT实验评估了健康细胞与GBM细胞的细胞相容性。结果表明:超小尺寸ZnS-QDs被精准制备为均匀纳米胶体(平均粒径=3.6 nm),其光致发光发射位于可见光谱范围。体外细胞活性检测显示ZnS@CMC纳米杂化物对两类细胞均无细胞毒性。本研究创新性在于采用纳米诊疗策略开发具有超分子囊泡状结构的ZnS@CMC-DOX纳米杂化物,其同时作为活性荧光纳米探针与药物控释纳米载体,兼具生物成像与恶性胶质瘤细胞杀伤功能,证实了在癌症纳米医学中的巨大应用潜力。
关键词: 纳米载体、癌症纳米诊疗、纳米胶体、纳米偶联物、荧光纳米颗粒、纳米医学、纳米杂化物、纳米颗粒
更新于2025-09-12 10:27:22
-
用于癌症诊疗的杂化纳米结构 || 用于体内成像的杂化纳米结构
摘要: 具有明确光学特性和集成功能的纳米杂化材料被视为治疗与诊断相结合的最先进下一代技术:即同步实现的"诊疗一体化"。其靶向递送、实时监测给药过程、分布情况、生物转化及体内清除等优势特性,使其获得了广泛关注与认可。目前已制备出一系列面向未来生物医学应用的新一代杂化纳米系统,在活体光学成像、超声(US)成像、X射线计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)及正电子发射断层扫描(PET)等领域具有多样应用。含有多重对比剂的多功能纳米颗粒不仅能实现多模态成像,还能提升各成像模式的分辨率。本章提供了迄今为止关于癌症成像用纳米杂化材料开发最全面详尽的研究报告之一。
关键词: 癌症成像、多模态成像、治疗诊断学、造影剂、纳米杂化物
更新于2025-09-10 09:29:36