包覆Au纳米簇的金属有机框架的合成及其生物分析

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shmi1
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  沸石型咪唑(ZIFs)是一种新兴的功能多孔材料,在分子传感和细胞内药物传递等方面具有很好的生物医学应用[1].本文利用谷胱甘肽作为还原剂合成Au纳米簇(AuNCs),该AuNCs在638nm处发射红色荧光信号,量子产率为4.13%.利用Zn离子与2-甲基咪唑及AuNCs的配位作用,合成包覆有AuNCs的ZIF-8金属有机框架(AuNC@ZIF-8).该复合金属有机框架具有高的荧光量子产率(52.96%),最大荧光发射波长为618nm.与单独的AuNCs相比,波长蓝移,荧光效率增加.在光照射下,AuNC@ZIF-8可被光解,导致结构破坏,荧光强度降低.进一步利用AuNC@ZIF-8为载体和信号分子,合成共包埋抗癌药物的药物@AuNC@ZIF-8材料.体外和体内实验均表明,该药物@AuNC@ZIF-8材料可实时监测药物的释放过程,并能有效杀伤癌细胞,能明显抑制肿瘤的生长.
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近年来三维细胞培养技术得到越来越广泛的关注。相比于二维细胞培养,三维细胞培养可以更大程度上模拟细胞的生长状态,提供细胞与体内相似的酸碱度、营养物质、生长因子等微环境,还可以充分展示细胞-细胞、细胞-基质间的相互作用。三维快速成型打印简称3D 打印,可将需要的产品3D 模型通过3D打印设备,结合特定材料一次性打印成所需构型,被誉为"第三次工业革命"的核心技术;而纸芯片内的纤维三维空间结构与人体内微环
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