ZnO雜化材料的制備及其生物相關(guān)應用
發(fā)布時間:2020-12-20 12:04
對于納米生物材料,配體會影響其毒性、細胞通透性甚至體內(nèi)歸宿。通常,納米粒子被網(wǎng)狀內(nèi)皮系統(tǒng)(RES)清除得太快,限制了它們的用途。因此,生物相容性配體被用于在納米粒子和生物環(huán)境之間形成緩沖。氧化鋅作為無機納米材料重要組成部分,是一類新型抗菌劑,具有抗耐藥性強、廣譜抗菌等優(yōu)勢,然而目前存在的問題主要在于納米粒子的聚集及其表面缺乏生物活性因子,而失去納米粒子本身的部分特性和活性,限制了納米氧化鋅的實際應用。為防止納米氧化鋅的團聚及降低毒性通常有兩種思路:一是在制備納米粒子時對工藝加以處理和控制,二是在獲得納米粒子后對其進行表面改性。本文主要進行了以下三個工作:一、基于貽貝仿生法在ZnO表面包覆生物相容性明膠,以防止ZnO納米粒子的聚集;體外實驗表明,明膠能顯著提高ZnO的生物相容性,同時保持ZnO對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的抗菌性能。表面修飾可以降低ZnO的細胞毒性,從而大大促進其在臨床上的應用。二、以半胱氨酸為穩(wěn)定劑合成了直徑為4.5 nm的ZnO納米顆粒,實現(xiàn)了水溶液中穩(wěn)定分散,并且將其應用于檢測多巴胺(DA)。結(jié)果表明,量子點具有良好的手性光學性能和熒光活性。且該熒光檢測具有較高的選擇...
【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
(i)團聚納米粒子,(ii)分散在聚合物基體中的接枝納米粒子,(b)涂層,(c)配體交換,(d)化學處理和(e)自組裝[46-48,56-58]
圖 1.7 主要 ZnONPs 參數(shù)對抗菌反應的影響與 ZnONPs 抗菌活性的不同可能機制之間的相關(guān)性,包括:ROS 形成,Zn2 +釋放,ZnO-NP 內(nèi)化到細菌中,和靜電相互作用[77]。Fig 1.7 Correlation between the a influence of essential ZnO NPs parameters on the antibacteriresponse and theb differentpossible mechanisms of ZnO NPsantibacterialactivity, including:ROformation, Zn2+release, internalization of ZnO NPs into bacteria, and electrostatic interactions[771.4.2 氧化鋅用于檢測熒光探針是指以熒光物質(zhì)作為指示劑,在一定波長的光激發(fā)下指示劑將產(chǎn)生熒光發(fā)射,隨后監(jiān)測所產(chǎn)生的熒光以實現(xiàn)對被分析物質(zhì)檢測及成像。由于其靈敏度高、選擇性好,檢測結(jié)果直觀,準確,能夠有效而科學的解釋檢測物的分布、結(jié)構(gòu)及成分等,因此在生物分析和熒光成像方面被廣泛的研究與應用。對于熒光探針一般要求量子產(chǎn)率高,摩爾吸光系數(shù)大,較大的斯托克斯位移,而對于生物熒光探針還需具有良好的生物相容性及水溶性,且熒光發(fā)射波長處于長波階段在可見光激發(fā)下許多生物體及組織將產(chǎn)生熒光發(fā)射,對分析物的熒光檢測造成嚴重的干擾,而長波發(fā)射的近紅外熒光探針(最大吸收和發(fā)射波 600~900 nm)能夠有效避免生物組織的背景噪音,同時長波長的吸收和熒光發(fā)射可減少光源[78]
圖 3.1 明膠涂覆氧化鋅的合成路線。Fig 3.1 Synthesis route of zinc oxide with gelatin coating.3.2 實驗部分3.2.1 原料二水醋酸鋅(Zn(CH3COO)2·2H2O),分析純,SigmaAldrich;KOH,分析純,天津市大茂化學試劑廠;甲醇、乙醇,分析純,西隆科技有限公司;多巴胺、四丁基溴化銨,分析純,安耐吉化學試劑有限公司;明膠,分析純,國藥集團化學試劑有限公司;營養(yǎng)肉湯、營養(yǎng)瓊脂、瓊脂,分析純,杭州百思生物科技有限公司;PBS 緩沖溶液,分析純,北京索萊寶科技有限公司。3.2.2 納米 ZnO 的合成采用溶膠-凝膠路線合成 ZnO 納米粒子[104]。將 2.75 克 Zn(CH3COO)2·2H2O和 4.02 克四丁基溴化銨加入到 150mL 乙醇中。將混合物回流 1 小時,然后加入
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism[J]. Amna Sirelkhatim,Shahrom Mahmud,Azman Seeni,Noor Haida Mohamad Kaus,Ling Chuo Ann,Siti Khadijah Mohd Bakhori,Habsah Hasan,Dasmawati Mohamad. Nano-Micro Letters. 2015(03)
[2]Ligand Exchange of Colloidal ZnO Nanocrystals from the High Temperature and Nonaqueous Approach[J]. Jun Luo,Xingliang Dai,Sai Bai,Yizheng Jin,Zhizhen Ye,Xiao jun Guo. Nano-Micro Letters. 2013(04)
本文編號:2927832
【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
(i)團聚納米粒子,(ii)分散在聚合物基體中的接枝納米粒子,(b)涂層,(c)配體交換,(d)化學處理和(e)自組裝[46-48,56-58]
圖 1.7 主要 ZnONPs 參數(shù)對抗菌反應的影響與 ZnONPs 抗菌活性的不同可能機制之間的相關(guān)性,包括:ROS 形成,Zn2 +釋放,ZnO-NP 內(nèi)化到細菌中,和靜電相互作用[77]。Fig 1.7 Correlation between the a influence of essential ZnO NPs parameters on the antibacteriresponse and theb differentpossible mechanisms of ZnO NPsantibacterialactivity, including:ROformation, Zn2+release, internalization of ZnO NPs into bacteria, and electrostatic interactions[771.4.2 氧化鋅用于檢測熒光探針是指以熒光物質(zhì)作為指示劑,在一定波長的光激發(fā)下指示劑將產(chǎn)生熒光發(fā)射,隨后監(jiān)測所產(chǎn)生的熒光以實現(xiàn)對被分析物質(zhì)檢測及成像。由于其靈敏度高、選擇性好,檢測結(jié)果直觀,準確,能夠有效而科學的解釋檢測物的分布、結(jié)構(gòu)及成分等,因此在生物分析和熒光成像方面被廣泛的研究與應用。對于熒光探針一般要求量子產(chǎn)率高,摩爾吸光系數(shù)大,較大的斯托克斯位移,而對于生物熒光探針還需具有良好的生物相容性及水溶性,且熒光發(fā)射波長處于長波階段在可見光激發(fā)下許多生物體及組織將產(chǎn)生熒光發(fā)射,對分析物的熒光檢測造成嚴重的干擾,而長波發(fā)射的近紅外熒光探針(最大吸收和發(fā)射波 600~900 nm)能夠有效避免生物組織的背景噪音,同時長波長的吸收和熒光發(fā)射可減少光源[78]
圖 3.1 明膠涂覆氧化鋅的合成路線。Fig 3.1 Synthesis route of zinc oxide with gelatin coating.3.2 實驗部分3.2.1 原料二水醋酸鋅(Zn(CH3COO)2·2H2O),分析純,SigmaAldrich;KOH,分析純,天津市大茂化學試劑廠;甲醇、乙醇,分析純,西隆科技有限公司;多巴胺、四丁基溴化銨,分析純,安耐吉化學試劑有限公司;明膠,分析純,國藥集團化學試劑有限公司;營養(yǎng)肉湯、營養(yǎng)瓊脂、瓊脂,分析純,杭州百思生物科技有限公司;PBS 緩沖溶液,分析純,北京索萊寶科技有限公司。3.2.2 納米 ZnO 的合成采用溶膠-凝膠路線合成 ZnO 納米粒子[104]。將 2.75 克 Zn(CH3COO)2·2H2O和 4.02 克四丁基溴化銨加入到 150mL 乙醇中。將混合物回流 1 小時,然后加入
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism[J]. Amna Sirelkhatim,Shahrom Mahmud,Azman Seeni,Noor Haida Mohamad Kaus,Ling Chuo Ann,Siti Khadijah Mohd Bakhori,Habsah Hasan,Dasmawati Mohamad. Nano-Micro Letters. 2015(03)
[2]Ligand Exchange of Colloidal ZnO Nanocrystals from the High Temperature and Nonaqueous Approach[J]. Jun Luo,Xingliang Dai,Sai Bai,Yizheng Jin,Zhizhen Ye,Xiao jun Guo. Nano-Micro Letters. 2013(04)
本文編號:2927832
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