相关实验视频
Updated: Aug 16, 2026

11:10
Fabrication and Operation of a Nano-Optical Conveyor Belt
Published on: August 26, 2015
11.7K
基于酶的半孔纳米机与近红外光学制动器
Mengli Liu1, Liang Chen1, Zaiwang Zhao1
1Department of Chemistry, Laboratory of Advanced Materials, Shanghai Key Lab of Molecular Catalysis and Innovative Materials and State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers, College of Chemistry and Materials, Fudan University, Shanghai 200433, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|February 22, 2022
概括
研究人员开发了基于酶的新型纳米电机,配有"光学制动器",用于精确的远程控制速度. 这些近红外 (NIR) 响应的纳米引擎为向药物输送和生物应用提供了新的可能性.
科学领域:
- 纳米技术
- 生物医学工程
- 材料科学
背景情况:
- 基于酶的纳米电机的精确速度控制对于生物应用至关重要,但在生理环境中具有挑战性.
- 现有的方法缺乏用于纳米运动的现场操纵能力.
研究的目的:
- 为了引入近红外 (NIR)
- 光学制动器
- 用于基于葡萄糖的酶介质纳米电机的遥控速度调节.
- 证明这些纳米电机在调节细胞吸收药物的潜力.
主要方法:
- 制造Janus半孔纳米结构 (SiO2@Au核心@外纳米圈和酶修饰的周期性半孔有机).
- 使用由葡萄糖氧化酶/催化酶催化的葡萄糖作为生物燃料.
- 使用NIR光辐射来诱导光热效应和热泳以控制速度.
- 在NIR照射下研究纳米运动速度调节和细胞吸收.
主要成果:
- 使用NIR光实现了从3.46到6.49μm/s (9.9-18.5体长/s) 的纳米电机的远程速度操纵.
- 即使通过生物组织, 已经证明了速度调节.
- 展示了纳米引擎的调节细胞吸收 (57.5-109微克/毫克).
结论:
- 其他国家
- 光学制动器
- 提供一种有效的方法来远程控制基于酶的纳米电机的速度.
- 开发的纳米发动机显示出智能活性药物输送系统的巨大潜力.
- 这项技术可以在复杂的生物环境中精确操纵纳米运动行为.

