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DBCO修饰Fe3O4纳米粒子;DBCO@Fe3O4 NPs
发布时间:2024-08-19     作者:wyh   分享到:

产品名称:DBCO修饰Fe3O4纳米粒子;DBCO@Fe3O4 NPs; 二苯并环辛炔修饰四氧化三铁纳米粒子

DdeBiotin:

DBCO(二苯并环辛炔)修饰的Fe₃O₄纳米粒子(DBCO@Fe₃O₄ NPs)是一种结合了DBCO的高反应活性和Fe₃O₄纳米粒子良好物理化学性质的复合材料。这种复合材料在生物医学、材料科学以及纳米技术等领域具有广泛的应用前景。

DBCO的特性

DBCO,即二苯并环辛炔,是一种无铜点击化学(Copper-Free Click Chemistry)中常用的反应基团。它能够通过应变促进的叠氮-炔烃环加成反应(Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition, SPAAC)与叠氮化物高效、快速地反应,形成稳定的三唑环。这种反应条件温和,无需催化剂,且生物相容性好,因此在生物标记、药物递送和生物成像等领域得到了广泛应用。

Fe₃O₄纳米粒子的特性

Fe₃O₄纳米粒子,即四氧化三铁纳米粒子,具有超顺磁性、良好的生物相容性和可调的表面性质。这些特性使得Fe₃O₄纳米粒子在磁共振成像(MRI)、药物靶向递送、磁热疗以及生物分离等领域展现出巨大的潜力。

DBCO@Fe₃O₄ NPs的制备与应用

制备

DBCO@Fe₃O₄ NPs的制备通常涉及以下几个步骤:

Fe₃O₄纳米粒子的合成:通过化学共沉淀法、水热法或溶胶-凝胶法等方法制备Fe₃O₄纳米粒子。

表面修饰:对Fe₃O₄纳米粒子进行表面修饰,引入活性基团(如羧基、氨基等),以便于后续与DBCO偶联。

DBCO偶联:利用化学方法(如酰胺化反应、点击化学等)将DBCO连接到Fe₃O₄纳米粒子的表面。

应用

生物成像:DBCO@Fe₃O₄ NPs可以作为MRI造影剂,用于体内外生物成像。通过SPAAC反应,可以进一步将具有成像功能的分子(如荧光染料、放射性同位素等)连接到纳米粒子上,实现多模态成像。

药物递送:利用DBCO的高反应活性和Fe₃O₄纳米粒子的磁靶向性,可以实现药物的精准递送。首先,将药物分子通过SPAAC反应连接到DBCO@Fe₃O₄ NPs上;然后,在外加磁场的作用下,将纳米粒子导向病灶部位;最后,通过控制条件(如pH值、光照等)释放药物分子。

生物分离:DBCO@Fe₃O₄ NPs还可以用于生物分子的分离和纯化。通过SPAAC反应,可以将特定的生物分子(如蛋白质、DNA等)连接到纳米粒子上,然后利用磁分离技术将其从复杂混合物中分离出来。

产地:西安

纯度:95%以上

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

西安齐岳生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。

DBCO修饰Fe3O4纳米粒子;DBCO@Fe3O4 NPs

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