用于修饰纳米粒子的硅烷偶联剂与多功能链接臂的合成

来源 :厦门大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:wangctm
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
磁性纳米粒子已经广泛应用于生物医药、环境保护、磁共振成像和催化工程等领域。对磁性纳米粒子的表面进行修饰,制备出磁性能稳定,粒径分布小且生物相溶性好的不同功能磁性纳米粒子是目前研究的热点。  本论文采用化学共沉淀法制备了超顺磁性四氧化三铁磁性纳米粒子。采用正硅酸乙酯对四氧化三铁磁性纳米粒子的表面进行包覆,制备了Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子。通过化学方法合成了端基含有氧氨基、巯基吡啶基和炔基的硅烷偶联剂,并利用硅烷偶联剂对Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子进行表面修饰,制备出了Fe3O4@SiO2@S-S-O-NH2、Fe3O4@SiO2@S-S-Py和Fe3O4@SiO2@S-S-C≡CH三种功能化磁性纳米粒子。XRD、TEM、FT-IR和磁滞回线对磁性纳米粒子的磁性能、粒径、晶型和官能团进行了表征。磁性纳米粒子的平均直径在40 nm之间;红外分析表明粒子表面含有氧氨基、巯基吡啶基和炔基官能团,磁性能良好。制备好的功能化的磁性纳米粒子可以用于蛋白质的提取和富集。  以L-赖氨酸为多功能链接臂的母体,通过正交保护赖氨酸上的氨基,成功的在L-赖氨酸上引入生物素、氧氨基、叠氮基的链接臂。引入的生物素可以作为标记分子与链霉素发生特异性相互作用,链接臂上引入的氧氨基可与醛酮发生肟捆绑反应,链接臂上引入的叠氮基可以与含炔基的化合物发生点击化学反应。多功能赖氨酸可用于蛋白质的缀合和标记。
其他文献
作为一种新型的纳米功能材料,纳米结构TiO2由于自身特有的光学特性、电学特性、光转换特性、生物相容性、光催化特性等被广泛地应用于能源、环境和材料科学等领域。特别是在
Conversion of syngas containing carbon oxides is a key step in gas-to-liquid (GTL), coal-to-liquid (CTL) and biomass-to-liquid (BTL) processes. As a promising r
期刊
锡基材料具有安全性好、比容量高的优点,是下一代锂离子电池理想的负极材料之一。但锡基材料在充放电过程中的剧烈体积变化导致的循环寿命问题制约了其商品化进程。本课题从
自旋交叉化合物在分子开关,信息存储和显示材料等方面具有潜在的广阔应用前景而日益受到重视,但因其性质的复杂多变,合成预期性质的化合物和实现性质调控还是一大难题。因此,