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Fe3O4@SiO2 core-shell magnetic nanoparticles
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2
- 供应商:
先丰纳米
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- 规格:
2.5ml
中文名称:Fe3O4@SiO2核壳结构磁性纳米颗粒
英文名称:Fe3O4@SiO2 core-shell magnetic nanoparticles
性质
Fe3O4直径:~10 nm SiO4
壳层厚度:~5 nm
浓度:1 mg/ml
溶剂:纯水
水动力尺寸:~27 nm
Zeta电位:-40 mV
应用
超顺磁性Fe3O4@SiO2核壳结构纳米颗粒表面易修饰,具有良好的分散性和水溶性。
主要用在磁性及多模态纳米探针、磁性药物载体等领域。
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文献和实验和/或可磁化的植入物可将颗粒递送到靶标区域,在药物释放时使颗粒固定在局部位点,因而药物可在局部释放。这个过程称为磁性药物靶向(Magnetic Drug Targeting, MDT)。近来,使用氧化铁磁性纳米粒子靶向给药的可行性越来越大。内核使用Fe3O4的磁性纳米粒子的直径小、灵敏度高、毒性低、性能稳定、原材料易得。 Fe3O4一般对人体不产生毒副作用,整个疗程所用的载体含铁量不超过贫血病人的常规补铁总量,除部分被人体利用外,其余的磁性粒子能通过皮肤、胆汁、肾脏等安全排出体外。纳米颗粒表面修饰的有机
器官或组织。在细胞的胞吞作用下,磁性微球进入细胞内,目的基因释放,从而发挥高效靶向治疗作用(见图2)。 目前磁性颗粒多采用纳米级的Fe3O4(Magnetite),该物质具有良好的超顺磁性(superparamagnetic)和生物安全性。而与其结合的生物大分子则有多种选择,如聚乙烯亚胺(Polyethylenimine, PEI)、葡聚糖(Dextran),以及明胶、淀粉等,它们各有优缺点,起着表面分散剂或/和表面活性剂的作用。 + 目的基因→载附基因的磁性微球 图
搅拌,以一定速度向体系中加入溶液,滴加完后继续搅拌半小时。取出,放置于磁铁上,使氧化铁颗粒沉降,除去上层清液,再加入分散剂的水溶液适量,用超声波分散,过滤,即得氧化铁磁性纳米粒的色胶体溶液。制备过程中碱液的浓度对氧化铁纳米粒的性能影响较大,碱液浓度低则磁性材料的磁化强度就低;碱液的滴加速度影响磁性材料的性能,滴速越慢,则磁性材料的粒度越小,磁化强度越低;体系的反应温度也有影响,温度则粒度变大,磁化强度增强。通过上述方法获得的磁性纳米材料,用水适当稀释后,可摄制电镜照片,经图象分析仪测定粒度的大小
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