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隨著納米技術的迅速發展,磁性納米材料逐漸被應用到細胞生物學和分子生物學研究領域,為生物醫學的研究和發展提供了新的技術和手段,四氧化三鐵超順磁性納米粒子由于具有尺寸小,比表面積大,懸浮穩定性好以及在外磁場作用下的次導向性運輸和富集等有優良特性,使其在細胞和生物活性物質的富集和分離中具有非常重要的應用前景,近年來越來越多研究將其應用于基因治療。
磁性納米顆粒的制備:1.共沉淀法
3.反相微乳液法
4.水熱法
由上述制備方法合成的磁性納米顆粒均不適合直接用于生物醫藥領域共沉淀法形成的磁性納米粒子由于大的表面積和磁偶極作用很容易發生團聚,會導致顆粒粒徑增大、分散性和穩定性較差,而在有機溶劑中制備的單分散性納米粒子都是高度疏水的,且生物相容性不好,這些都導致無法滿足生物醫學應用的要求,所以一般都要進行表面修飾,通過修飾上功能化的基團,改善和提高分散穩定性和生物相容性,同時實現磁性納米粒子的表面功能化,提高反應活性。
磁性納米顆粒的性質:1.小尺寸效應——磁性納米顆粒的尺寸變小,其比表面起顯著增加,從而磁性,光吸收,熱阻,化學活性,催化性及熔點等都發生了很大的改變;
2.超順磁性——超順磁性從磁滯回線上表現為一條“S型”曲線,即當外磁場存在時粒子表現出強磁性而聚集,當磁場撤去后磁性立即消失,重新分散到體系中。不同磁性材料進入超順磁性的臨界磁場不相同,對α-Fe,γ-Fe2O3,Fe3O4納米晶體而言,他們的臨界磁場分別為5nm,16nm,20nm。
3.生物相容性——多數磁性納米顆粒表面偶聯有生物高分子聚合物如多聚糖,蛋白質,聚乙二醇(PEG)等,或是SiO2具有良好的生物相容性。它們在人體內安全無毒,可降解,不與人體組織器官產生免疫原反應,這種性質在靶向藥物中尤其重要。
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
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