通过金纳米粒子工程推进生物传感边界:合成策略和检测范式
Geetanjali Saini1, Parneet Sheoran1, Madhu Jangra1
1Centre for Biotechnology, Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana, India.
Critical reviews in analytical chemistry
|May 16, 2025
概括
黄金纳米粒子 (GNP) 由于其独特的特性,在纳米生物技术中具有多功能. 本综述涵盖了它们的合成,功能化和在生物传感和纳米医学中的应用,强调了绿色合成和未来的前景.
科学领域:
- 纳米生物技术纳米生物技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物传感器是一种生物传感器.
背景情况:
- 金纳米粒子 (GNP) 具有独特的物理化学特性,包括光学特性和生物相容性.
- 它们的合成涉及自上而下的和自下而上的方法,使用各种化学,物理和绿色方法.
- 功能化策略增强了GNP稳定性和生物传感器集成的目标特异性.
研究的目的:
- 为最近在国民生产总值 (GNP) 合成和功能化方面的进展提供全面的概述.
- 审查GNP在先进生物传感器开发中的应用.
- 讨论GNP在生物传感和纳米医学中的挑战和未来前景.
主要方法:
- 探索各种合成技术:化学减少,种子介导生长,物理切除,热解和喷雾.
- 研究使用植物和微生物等生物实体的环保绿色合成方法.
- 分析使用生物分子,聚合物和连接体的功能化策略.
主要成果:
- 通过LSPR,色度和电化学信号,GNP可以通过LSPR,色度和电化学信号对生物分子,病原体和毒素进行敏感和准确的检测.
- 应用范围包括医疗诊断,药物输送和医学成像.
- 最近的进展重点是提高稳定性,可重复性和可扩展性.
结论:
- 在纳米生物技术中,GNP是至关重要的工具,在诊断和治疗监测方面具有重大潜力.
- 绿色合成方法为增强生物感知提供了对GNP属性的精确控制.
- 未来的研究应该解决稳定性和可扩展性等挑战,以实现更广泛的临床转化.


