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50%叶酸修饰纳米金 50nm左右,FA-AuNPs
发布时间:2026-02-11     作者:axc   分享到:

50%叶酸修饰纳米金 50nm左右,FA-AuNPs

中文名称:50% 叶酸修饰金纳米颗粒(约50纳米)
常用中文简称:50% FA-AuNPs (50 nm)
英文名称:50% Folic Acid-Modified Gold Nanoparticles (Approx. 50 nm)
英文简称:50% FA-AuNPs

其中,“FA”表示叶酸(Folic Acid),作为表面功能化配体修饰金纳米颗粒(AuNPs);“50 nm”指纳米颗粒的平均粒径。50% 表示金表面约有一半位点被叶酸分子覆盖,其余表面通常由惰性配体(如PEG或柠檬酸盐)占据,以调节稳定性和分散性。

二、纳米金结构特点

  1. 金纳米颗粒核心

  • 由单分散金原子通过化学还原法形成约50 nm 的球形颗粒;

  • 核心金属提供高密度电子云和良好的表面等离子体共振(SPR)性质,使颗粒在可见光区具有吸收峰。

  1. 叶酸修饰表面

  • 叶酸分子通过羧基、氨基或巯基与金表面相互作用吸附或形成弱配位;

  • 表面覆盖率约50%,提供一定的功能化位点,同时保留颗粒稳定性;

  • 修饰叶酸的羧基、胺基可作为与其他分子或生物体系连接的功能位点。

  1. 粒径与分散性

  • 平均粒径约50 nm,粒径分布相对窄,可通过透射电子显微镜(TEM)或动态光散射(DLS)表征;

  • 粒径大小决定颗粒的光学性质和界面作用。

三、溶解性与分散性

  1. 水相溶解性

  • 叶酸修饰提高了颗粒在水相或缓冲液中的分散性;

  • 颗粒在纯水或中性缓冲液(如 PBS)中能稳定悬浮,通常形成带负电荷的胶体,避免团聚;

  • 表面负电荷可通过 ζ 电位测定确认,通常为 –20 至 –40 mV 范围。

  1. 有机溶剂分散性

  • 由于金纳米颗粒核心为疏水金属,未修饰表面对极性有机溶剂(如乙醇、DMSO)兼容性有限;

  • 叶酸修饰和共存PEG或其他亲水配体可提高颗粒在部分极性有机溶剂中的分散性;

  • 颗粒在非极性溶剂(如正己烷、氯仿)中难以形成稳定分散。

  1. 稳定性

  • 水相溶液需避光、低温保存,避免氧化或盐离子引起聚集;

  • 调节表面叶酸覆盖率和共修饰配体比例可改善颗粒的长期稳定性。

  1. 使用注意事项

  • 高盐或极端 pH 条件下可能引起颗粒团聚;

  • 溶液浓度过高时会增加碰撞机会,影响均匀分散性;

  • 可通过轻微超声分散和缓冲液稀释维持良好悬浮状态。

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

叶酸修饰金纳米颗粒

关于我们

齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

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