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詳細介紹
貴金屬納米顆粒具有特殊的物理性質(zhì),它們被廣泛應用于催化、生物標記、光電子學、信息存儲和表面增強拉曼散射等領(lǐng)域。對金屬納米微粒的研究,尤其是對其進行形貌可控的制備及其相應的性質(zhì)和應用研究一直是材料科學以及相關(guān)領(lǐng)域的前沿熱點。近年來,在金納米材料研究方面取得了長足的進步,制備出了多種形貌的金納米顆粒,并將其廣泛應用于納米器件構(gòu)建、生物標記、醫(yī)學檢測和信息存儲等領(lǐng)域。

在納米材料光學性質(zhì)研究中,金屬納米粒子優(yōu)異的光學性質(zhì)源于其表面等離子體共振(SPR)。紫外、可見和近紅外區(qū)域的光入射到金屬和介質(zhì)的界面時,當滿足所有的邊界條件,將會激發(fā)金屬粒子表面價電子的集體振蕩,即SPR。由于共振使電子吸收了入射光的能量,從而使反射光在一定角度內(nèi)大大減弱。金納米結(jié)構(gòu)在可見至近紅外較寬波段表現(xiàn)出體相材料中所觀察不到的強吸收帶,這也是我們經(jīng)常會看到不同形狀和尺寸的金納米粒子膠體溶液呈現(xiàn)五顏六色的原因所在。因此,金屬納米粒子的光學特性與粒子的形狀、尺寸、組分、環(huán)境的介電常數(shù)有密切的關(guān)系。

在具有各相異性的金納米材料中,基于金納米花優(yōu)異的載藥、光熱轉(zhuǎn)換和醫(yī)學成像等性能,使金納米花的研究被廣泛關(guān)注。目前,其制備方法按制備原料狀態(tài)分為三大類:氣相法、液相法和固相法;按反應物狀態(tài)分為干法和濕法;另外按反應的過程分為物理法和綜合法。但是,這些傳統(tǒng)的制備方法都存在可生產(chǎn)材料范圍較窄、反應條件特殊需要昂貴的設(shè)備(如:高溫、高壓)、形貌不易控、易團聚沉積等缺點,從而導致所制得納米材料在實際應用方面受到制約。

本發(fā)明的目的在于提供一種生物相容性較高、形貌均一、綠色環(huán)保且合成快速的制備金納米花的方法。
本發(fā)明主要是以醋酸伐普肽為生物模板制備金納米花,醋酸伐普肽是一種小分子八肽化合物,其上含有氨基、巰基等易于與金屬離子結(jié)合的特異性位點,且在酸性、高溫等外界條件的作用下會形成不同的形貌并規(guī)律性地暴露出活性基團,由于肽類模板的生物礦化作用,會使得與其共孵育的金屬前驅(qū)物溶液在模板表面形成微量的“晶種”,在還原劑硼氫化鈉的作用下,游離的金屬離子會被還原,并進一步沿著“晶種”的某一固定晶面繼續(xù)生長,通過控制還原速度與還原方式,便可使制備的材料形成預期的形貌。

采用醋酸伐普肽為模板,其分子式為D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Val-Cys-Trp-NH2(Cys2-Cys7),分子量小,結(jié)構(gòu)簡單,易于分析與設(shè)計。
在酸性條件下,醋酸伐普肽表面帶有大量的正電荷,可通過靜電力吸附金屬離子;另外,在高溫、超聲條件下模板發(fā)生自組裝,將特異性基團(氨基、巰基等)規(guī)律性地暴露在模板表面,從而使金屬離子與其發(fā)生特異性結(jié)合。

專利介紹
| 序號 | 專利號 | 專利名稱 | 專利類型 | 專利狀態(tài) | 其他資料 |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
一種制備金納米花的方法 |
發(fā)明專利 |
已下證 |
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