金纳米颗粒的表面修饰及其与磷脂膜相互作用的研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:honglou123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  纳米材料的表面性质对于其在光学响应传感、催化、生物医药等领域的应用及其生理毒性等均具有不可忽视的影响。我们通过配体交换的方法修饰金纳米颗粒,赋予其表面不同的静电与亲疏水性质;同时利用两种性质间的协同作用,结合金纳米颗粒优良的荧光猝灭效应,成功地构建了荧光恢复型脂多糖传感器。在此基础上,我们在金纳米颗粒表面修饰正电性配体(季铵基)与负电性配体(羧基),赋予其不同的静电性质;同时,通过改变含有吲哚基团的配体的比例与吲哚基团相对于电性基团的位置,调控纳米颗粒表面的疏水性质以及π体系相关特性。研究上述一系列不同表面性质的金纳米颗粒与作为细胞膜优良模型的囊泡磷脂膜的相互作用,探索其中的物理、化学作用机制及其协同效应。初步研究结果也表明,吲哚基团的引入能显著地影响金纳米颗粒与磷脂膜的相互作用:在囊泡的渗漏实验中,含有~17%吲哚配体的金纳米颗粒能引起囊泡的渗漏,而纯负电基团修饰的金纳米颗粒与囊泡作用较弱。该项研究成果将为纳米材料生物应用设计及其生物安全性调控提供有益指导。
其他文献
随着世界范围的工业化进程,全球环境恶化和能源短缺愈加严重,开发高效率、低能耗、适用范围广和环境友好型的降污排污技术受到了人们越来越高的重视。研究发现,半导体光催化技术
  纳米材料/细胞界面上所特有的一些物理和化学性质展现诱人的生物医学应用前景。本报告包括两部分来探讨发生在这样界面上的高局域化的效应:我们发展了可靠便捷的方法制备
  脑神经电分析化学的研究正在成为生命分析化学领域的热点课题之一。活体伏安法由于所使用的电极具有微米或纳米级尺寸,对于生物体的损伤较小,以及方法本身具有很高的时间和
会议
  本文制备了基于纳米多孔金(nanoporous gold leaf,NPGL)和分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymer,MIP)复合膜的电化学传感器用于检测甲硝唑(metronidazole,MNZ).
会议
神经系统如何编码、存储和提取信息是神经科学领域一直关心和想要回答的问题。神经元之间复杂的通讯组成的神经网络或神经环路决定了我们每时每刻的行为和心理活动。神经系统
  石墨烯量子点(GQDs)主要是指尺寸小于100纳米的单层或少数几层的石墨烯纳米片.由于量子限域效应和边缘效应,GQDs许多独特的发光性质[1-3].本论文以单层石墨烯量子点(SGQD
会议
  核酸适配体是通过SELEX技术筛选出来的可与目标分子特异性高亲和力结合的寡聚核苷酸。由于筛选制备方便而且易于标记等优点,核酸适配体作为一种特异性识别试剂在分析传感
会议
  不断发展的力学检测技术和成像方法,以及多样化的探针修饰方法,使原子力显微镜在生物样品检测方面具有独特优势。应用原子力显微镜可以获得样品的纳米级别的高分辨率成像及
会议
  氢气,作为一种理想的能源载体,它的制备引起了广泛的研究兴趣。其中,电解水制氢是一种重要的手段,但需要催化剂。铂族类金属是目前最好的催化剂,但稀缺和昂贵限制了它们的广泛
会议
  蛋白激酶的功能是将三磷酸腺苷(ATP)的γ磷酸基转移到底物的特定氨基酸残基上,催化底物磷酸化。蛋白质磷酸化和去磷酸化这一可逆过程调节着包括细胞的增殖、发育、分化、
会议