单分散生物相容性金纳米粒子制备研究

来源 :温州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:donggewo
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
纳米材料和技术在机械、电子、光学、磁学、化学和生物学领域有着广泛的应用,与我们的生活息息相关。特别是金属纳米材料,因其强烈的表面等离子体效应和生物相容性,常用作环境监测、生物医疗方面辅助测试材料。而在众多的金属纳米材料中,金纳米粒子不仅具有独特的光学、电学、理化性质以及生物特性,还保持着超高的稳定性,使其在高效催化、光谱表面增强、超灵敏检测和生物传感等方面越来越受研究者们的关注。金纳米粒子特性主要取决于其大小和形貌,不同的制备方法和过程能产生不同的金纳米粒子,同时也决定了它的应用范围。目前,金纳米粒子合成方法已相当成熟且丰富多样,在核酸分子和生物医学的应用也积累了大量的实验数据和经验。然而,多数制备过程或反应物都存在一定的毒性,会对生物机体产生副作用。因此,“绿色”无毒的金纳米粒子合成和修饰方法成为近十年来研究的热点和难点。基于此,本论文从两个部分开展研究工作:1、从纳米粒子及其理论出发,介绍了多种金纳米粒子合成方法,总结金纳米粒子合成的影响因素,并详细阐述了三种经典的金纳米粒子制备方法及几种“绿色”合成方法的原理及优缺点;2、详细介绍我们首次成功研发的新型“绿色”生物相容性金纳米粒子合成法—Tris还原法的研究思路、实验方案优化以及对所得金纳米粒子的性能检测。此方法反应条件温和,实验操作安全简便,能够控制合成的金纳米粒子尺寸大小;Tris还原法可实现生物分子与金纳米粒子的原位合成,反应过程不会对生物分子—DNA造成影响。
其他文献
作为描述强相互作用系统的基本理论,量子色动力学(QCD)在低能区的应用受限于强耦合问题无法应用微扰场论方法,而AdS/CFT对偶猜想的提出为解决这一问题提供了新的思路,在此基础上
作者首先详细分析和研究了金刚石膜(DF)制备过程中的三个核心问题即:提高成核密度、外延生长以及半导体DF的制备,然后总结了化学气相沉积DF的机理.在此基础上重点运用种技术
学位
解读·战略布局  “从本质上看,应该是在全球化的视野里,运用现代管理,借鉴国际经验,具有持续创造力,能够培育出真正具有国际化高水平和具有国际视野、高素质的现代公民。”这就是武侯教育者为教育国际化的内涵做出的总结。    从“十二五”规划到《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,都提出教育要加强国际交流。各地的“中长期教育改革和发展纲要”也将教育国际化纳入了教育发展规划的重要内
学位
学位
该文研究用溶胶凝胶法制备二维SnO混合物薄膜:TiO混合物薄膜及其气敏光学特性.成功地制备了厚度仅为几百纳米的混合物薄膜,并测量了其中厚度为200nm和300nm的双面及单面薄膜
学位
二氧化硅(SiO是一种重要的半导体材料,也是光纤的主要成分.人们发现在SiO中掺入二氧化锆(ZrO)能提高光纤对碱性溶液的抗腐蚀性,并且增加锆的含量,抗腐蚀性也增强.然而,高ZrO
光声光谱检测技术是一种基于光声效应而发展的光谱检测技术。它具有高灵敏度,无损耗监测,高选择性,大动态监测范围等优点[3],在环境污染监测,航天探测,工业检测,疾病医学诊断,生物组