无机颗粒表面的介导纳米工程:通过粘附领域实现表面功能化的通用途径
Thorsten Schwemmer1, Jens Baumgartner, Damien Faivre
1Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Chemistry, Laboratory for Organic Synthesis of Functional Systems, Brook-Taylor-Strasse 2, D-12489 Berlin, Germany.
Journal of the American Chemical Society
|January 14, 2012
概括
研究人员开发了一种新的方法,使用特定的来修改无机粒子表面. 甲氧化物 (GdO) 颗粒的这种介质功能化提供了稳定,非对应的涂层,减少了80%的蛋白质吸附.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 无机纳米粒子需要表面修改,以适应定制的应用.
- 基于的策略提供了特定和可控制的表面功能.
- 氧化物 (GdO) 纳米颗粒对于生物医学成像和药物输送具有重要意义.
研究的目的:
- 为了证明无机粒子表面的介导功能化.
- 为了选择特定序列的酸,用于加多氧化物 (GdO) 颗粒的粘附.
- 使用这些来创建一个稳定的,非共价的表面修饰.
主要方法:
- 菌体显示查以识别特定的12mer.
- 用光标记的聚乙烯氧化物 (PEO) 通过选定的来装饰GdO颗粒.
- 吸附/疏散实验和兰迈尔异热法,以评估质粘附和涂层稳定性.
- 光显微镜,接触角度和能量散射X射线 (EDX) 来确认序列的特异性.
主要成果:
- 确定了对GdO粒子表面具有序列特定粘附的12mer.
- 通过PEO实现了GdO颗粒的稳定表面修饰,减少了80%的蛋白质吸附.
- 通过各种分析技术确认了特定序列相互作用和非共价涂层稳定性.
结论:
- 介导功能化是无机纳米粒子表面修饰的有效策略.
- 该方法为稳定,特定和非对应的表面装饰提供了一种通用方法.
- 开发的技术增强了对纳米粒子功能的控制,用于各种应用.


