合成释放氧化的二氧化纳米颗粒
Jae Ho Shin1, Sara K Metzger, Mark H Schoenfisch
1Department of Chemistry, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC 27599, USA.
Journal of the American Chemical Society
|March 23, 2007
概括
研究人员开发了释放氧化 (NO) 的新型纳米颗粒. 这些多功能NO供体支架为各种应用提供可调节的释放动力学和高NO有效载荷.
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:
- 氧化 (NO) 在生理过程中起着至关重要的作用.
- 开发有效的NO输送系统对于治疗应用至关重要.
- 现有的宏分子NO捐赠体在储存能力和释放调节方面存在局限性.
研究的目的:
- 为了合成和描述新型的氨基功能化纳米颗粒作为NO释放的支架.
- 为了研究NO有效载荷的可性,释放动力学和颗粒大小.
- 建立一个简单而高通量合成方法.
主要方法:
- 四氧化 (TEOS或TMOS) 和氨基氧化的共同凝结,形成混合.
- 氨基组通过高压NO暴露转化为N-二酸盐NO供体.
- 使用固态29Si NMR,AFM,元素分析和气体吸附-脱附的特性.
主要成果:
- 成功制备了可调节尺寸 (20-500 nm) 和高NO有效载荷 (50-1780 nmol/mg) 的二氧化纳米粒子.
- 实现了可控的NO释放,半衰期 (0.1-12小时) 和持续时间 (长达30小时) 不同.
- 与宏分子捐赠体相比,证明了优势,包括优越的NO储存和可调节的释放配置文件.
结论:
- 氨基胺功能化纳米颗粒代表了NO储存和输送的有希望的平台.
- 开发的单一策略使这些NO捐赠材料的高效,可扩展的合成成为可能.
- 这些可调节的二氧化支架为生物医学和材料科学应用提供了巨大的潜力.
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