使用甲基醇共聚合物设计对表面工程纳米材料进行比较研究:体稳定性vs抗氧化活性
Milad Ghorbani1,2, Francesca Ercole1, Katayoun Nazemi1
1Drug Delivery, Disposition and Dynamics, Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University, Parkville, Victoria 3052, Australia. john.f.quinn@monash.edu.
Nanoscale
|August 27, 2024
概括
使用P(OEGMA) 的表面工程改善了纳米 (NC) 的合稳定性和抗氧化活性. 加泰科尔功能增强了NC功能.
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 纳米 (NC) 是强大的纳米酶抗氧化剂,但在生物环境中表现出较差的体稳定性.
- 纳米菌的体稳定性和抗氧化剂功效之间的关系仍未得到充分研究.
研究的目的:
- 使用新型共聚合物稳定剂设计纳米纤维的表面.
- 为了研究表面修饰对纳米纤维的体稳定性和抗氧化活性的影响.
主要方法:
- 三种共聚合物稳定剂的合成与聚乙烯基醇甲基乙甲基酸盐 (PEGMA) 刷子和甲基醇定块.
- NC的表面工程使用这些剂.
- 在PBS中使用UV-Vis光谱光度计评估合物稳定性.
- 使用光光谱测量分析类型的催化酶 (CAT) 和超氧化物转化酶 (SOD) 类型的活动.
- 使用X射线光电子谱学 (XPS) 进行表面变化的表征.
主要成果:
- P(OEGMA) 涂层显著增强了超过48小时的NC合体稳定性.
- 甲基醇功能促进了稳定的NC附着,并增加了Ce3+/Ce4+比率和氧空位度.
- 与裸体NC相比,表面工程NC显示CAT类活动增加41%,SOD类活动增加78%.
结论:
- 使用P(OEGMA) 和甲基醇块进行表面工程,有效地提高了纳米的合稳定性.
- 增强的体稳定性与增加的抗氧化活性 (类似于CAT和SOD) 有积极的相关性.
- 优化表面修饰为开发稳定和高度活跃的纳米纳米酶提供了一个有希望的策略.
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