对于纤维素金纳米集群的长期稳定性的hROS响应行为
Shanshan Yu1,2, Haoyuan Li1,2, Yujie Duan1,2
1School of Light Industry and Food Engineering, Guangxi University, Nanning, 530004, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|November 14, 2023
概括
研究人员开发了一种使用纤维素纳米晶体 (CNC) 稳定金纳米集群 (GNC) 的生物技术策略,增强其光发光,并创建敏感的疾病诊断探针. 这种方法提高了GNC的稳定性,并允许针对反应性氧物种进行量身定制的响应.
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 生物模拟化学 生物模拟化学
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 了解黄金核心-连接体相互作用是调整黄金纳米集群 (GNC) 光发光和稳定的关键.
- 现有的GNC稳定和功能化的方法需要针对特定应用进行改进.
研究的目的:
- 利用纤维素纳米晶 (CNCs) 开发一种新的生物战略来稳定GNCs.
- 为特定的活性氧物种 (ROS) 响应量身定制GNC,并创建用于疾病诊断的比度探针.
- 为了研究连接体结构对GNC光发光和ROS反应的影响.
主要方法:
- 在碳氧化CNC上合成和稳定GNC,灵感来自章鱼触角结构.
- 连接物结构被系统地变化,以创建ROS响应和不响应的GNCs.
- 描述了GNC的光发光特性,量子产量和稳定性.
- 为细胞内ROS成像和疾病诊断建造和测试了双GNC比度探针.
主要成果:
- 碳氧化CNC提供了富含电子的环境,增强了GNC发光,并实现了长期稳定性 (1年).
- 在超纯水中,最高的量子产量达到31.02%.
- 生物战略对各种配体有效,使得可调节的发射波长和ROS响应能力.
- 一个双GNC比度探针证明了细胞内ROS成像的低检测极限 (0.74μmol L-1).
结论:
- 使用CNC的生物制备策略为稳定GNC和定制其特性提供了一种有效的方法.
- 干的设计对于控制GNC氧化和ROS响应特征至关重要.
- 开发的双GNC比度探针显示出敏感的细胞内ROS检测和疾病诊断的前景.


