生物直角合作为对水友量子点的配体密度的量化手段
Naiqian Zhan1, Goutam Palui1, Jan-Philip Merkl1,2
1Department of Chemistry and Biochemistry, Florida State University , 95 Chieftan Way, Tallahassee, Florida 32306, United States.
Journal of the American Chemical Society
|February 9, 2016
概括
我们开发了新的量子点 (QD) 连接器, 这些配体能够实现精确的QD功能化,增强其在体内成像和药物输送应用的潜力.
科学领域:
- 材料科学
- 纳米技术
- 生物结合化学
背景情况:
- 量子点 (QD) 对生物医学应用具有前景,但需要精确的表面功能来实现目标传递.
- 生物直角合技术为修改生物分子和纳米粒子提供了高效和特定的方法.
研究的目的:
- 合成和描述用于QD表面修饰的新型配体.
- 在QD表面展示新的生物直角合策略,以提高准和交付.
主要方法:
- 用酸 (LA) 终结的聚乙烯糖醇 (PEG) 连接剂与终端的化物或化物组合成.
- 使用光化学联结和混合盖交换的QD表面功能化.
- 应用点击化学和无催化剂的酸结合用于QD生物结合.
主要成果:
- 成功地将LA- PEG- CHO和LA- PEG- N3连接物引入到具有可控功能组比率的QD表面.
- 已证明无催化剂的酸结合能在QD上产生稳定的酸染色体,从而能够测量结合体密度.
- 发现的连接体足迹区域独立于QD大小,但取决于连接体协调数.
- 在单个QD上展示了双双直角功能,用于两个不同的目标的特定反应.
结论:
- 开发了多功能QD平台,可调节生物直角功能,用于特定的目标.
- 在先进的体内成像和药物输送系统中,连接架构和合策略非常有前途.
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