具有改善稳定性和生物功能的化素纳米颗粒:对纳米沉和溶剂交换制造技术的比较研究
Azma Fakhar1, Muhammad Ajaz Ahmed2, Na Yun Kim1
1Graduate School of International Agricultural Technology, Seoul National University, Pyeongchang, 25354, Gangwon-do, Republic of Korea.
用纳米沉和溶剂交换方法制造化学修饰的素纳米粒子. 纳米沉产生了优质,稳定的纳米粒子,具有增强的抗氧化和抗微生物特性,适合生物医学应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 作为一种可再生生物聚合物,宁具有开发新型纳米材料的潜力.
- 素的化学修饰可以增强其特定应用的特性.
- 纳米粒子制造技术对于创建用于生物医学的先进材料至关重要.
研究的目的:
- 通过化,通过化学修饰素.
- 为了比较纳米沉和溶剂交换方法制造素纳米粒子.
- 评估产生的纳米颗粒的生物医学潜力.
主要方法:
- 实力木质素和磨砂木质素的化.
- 使用纳米沉和溶剂交换制造纳米粒子.
- 纳米粒子尺寸,稳定性 (PDI,Z.P) 和功能组 (NMR) 的表征.
- 对抗氧化能力 (DPPH,ABTS),抗微生物活性 (S. aureus,E. coli),细胞毒性和血液相容性进行评估.
主要成果:
- 化成功地将酸基组引入了上.
- 纳米沉产生了高度稳定的单分散纳米粒子 (90-160nm).
- 溶剂交换导致更大,更不稳定的纳米粒子 (550-800nm).
- 通过纳米沉的化纳米颗粒显示出优异的抗氧化和抗菌活性.
- 这两种纳米粒子类型都表现出了出色的生物相容性和血液相容性.
结论:
- 化是一种有效的方法来使素功能化,用于纳米粒子开发.
- 纳米沉是一种制造生物医学应用稳定,有效的基于素的纳米颗粒的优质方法.
- 基于素的纳米粒子在促进健康和药物应用方面显示出显著的前景.
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