仿生細(xì)胞膜-內(nèi)核納米粒子/生物素修飾紅細(xì)胞膜包裹負(fù)載介孔二氧化硅的制備
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納米介孔二氧化硅具有規(guī)整的有序孔道排列結(jié)構(gòu),窄的孔徑分布,較大的孔徑,較高的比表面積和良好的熱及水熱穩(wěn)定性,孔壁為無定型,表面富含活性羥基,可以在孔內(nèi)和孔外實現(xiàn)多種多樣的官能團化,以及可以任意調(diào)節(jié)二氧化硅粒子的形貌和良好的生物相容性等特點,在控制-釋放方面有著廣泛的應(yīng)用前景.本文以MCM-41型介孔納米二氧化硅為載體,脫氧核酶鏈上的生物素與親和素按4:1比例結(jié)合構(gòu)成的生物大分子為"孔帽",用脫氧核酶敏感的金屬離子為外界應(yīng)激條件,建立了新型的控制釋放系統(tǒng).在控制釋放系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,以熒光分析法作為檢測手段檢測金屬離子.
介孔二氧化鈦由于其光學(xué),電學(xué)特性以及化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點,在光催化,太陽能電池等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景.同時,由于介孔TiO2具有高的孔隙率和發(fā)達(dá)的孔道結(jié)構(gòu)有利于光生載流子的分離和傳輸,因此與傳統(tǒng)的納米TiO2相比,表現(xiàn)出了更高的光電性能.利用敏化劑,氧化還原偶合劑以及其他納米結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體很容易對其進(jìn)行表面改性.相對于介孔粉末,薄膜更容易集成到器件中去,使其成為選擇最多的半導(dǎo)體電極膜材料.但是,TiO2是寬帶隙半導(dǎo)體(3.2ev),將它對光的吸收限制在了紫外光區(qū),這極大的降低了它對太陽光的吸收。
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RXYWX.2022.5.24