无形结构和晶体稳定性决定了纳米颗粒的生物可用性
Kui Li1, Jing Li1, Sasa Zhang1
1College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China; Beijing Key Laboratory of Biodiversity and Organic Farming, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
生物纳米粒子 (SeNPs) 保持无形结构,增强的生物可用性. 化学合成的SeNP结晶,影响它们的生物可用性和生物地化学循环中的转化.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物化学 生物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微生物是生物化学循环中的关键参与者.
- 纳米颗粒 (SeNPs) 经常通过微生物减少化/酸盐来产生.
- SeNPs通常表现出无形结构,但可以转化为三角形异构体.
研究的目的:
- 为了研究化学合成和生物性SeNPs的晶体结构稳定性.
- 了解影响SeNP结构转型的因素.
- 确定SeNP晶体结构对生物可用性的影响.
主要方法:
- 化学合成和生物性SeNP的制备.
- 在各种条件下评估SeNP的结构稳定性 (溶解,洗,激光照射,电子束照射).
- 使用先进技术分析SeNP结构和表面相互作用.
- 在细菌,酵母和植物中评估SeNP的生物可用性.
主要成果:
- 在测试条件下,生物性SeNPs在无形形式中表现出高的结构稳定性.
- 化学合成的SeNPs在类似的条件下转化为三角形晶体结构.
- 在辐射后的生物性SeNPs中观察到一个核心外结构.
- 在生物性SeNPs中,Se原子和表面生物宏分子之间的协调抑制了结晶.
- 与晶体形式相比,无形SeNPs表现出更大的生物可用性.
结论:
- 生物性SeNPs的无形结构,由表面生物大分子稳定,对于的生物可用性至关重要.
- 了解SeNP结构动态对于预测它们的环境命运和生物效应至关重要.
- 由于其稳定的无形结构和生物可用性,生物性SeNP为的输送和管理提供了一个有希望的途径.
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