在水中形成生物相容和非聚合的纳米晶体,使用两性聚合物
William W Yu1, Emmanuel Chang, Joshua C Falkner
1Department of Chemistry, Rice University, Houston, Texas 77005, USA.
Journal of the American Chemical Society
|February 21, 2007
概括
两性共聚物使有机纳米晶体能够在水中溶解. 这些PEGylated组件保持光学特性,并为向癌细胞的传递提供生物相容性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 高质量的纳米晶通常在有机溶剂中合成.
- 在水性环境中溶解这些纳米晶体对于生物应用至关重要.
- 现有的纳米晶体功能化的方法可能很复杂,并限制了多功能性.
研究的目的:
- 开发一种方法,使有机溶剂基纳米晶体具有水溶性.
- 创建生物相容和可定位的纳米晶聚合物组件.
- 为了保持半导体纳米晶体在水溶液中的光学特性.
主要方法:
- 两性共聚合物的合成,使用基无水化物合方案.
- 聚乙烯糖醇 (PEG) 聚合物的合与疏水尾巴.
- 使用热重力测量分析,尺寸排除色谱,低温传导电子显微镜和红外光谱学对共聚合物-纳米晶体组件进行表征.
主要成果:
- 同聚合物有效地覆盖纳米晶体表面,由多种分析技术证实.
- 纳米晶体聚合物组件由于PEG表面涂层显示出生物相容性.
- 在水中的半导体纳米晶体 (量子点) 保留了它们的原始光学光谱和量子产量.
- 组件可以功能化以提供有针对性的传递,例如对表达Her2的癌细胞.
结论:
- 两性PEG合聚合物为纳米晶体的水溶化提供了一个多功能平台.
- 这些复合材料具有生物相容性和光学稳定性,适合生物医学应用.
- 开发的方法允许针对性地将纳米晶向特定的细胞类型 (如癌细胞) 输送.
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