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吲哚菁綠ICG(3599-32-4)屬于一種臨床近紅外(NIR)的傳統(tǒng)熒光染料,同時能強烈吸收光能將其轉化為熱能或產(chǎn)生單線態(tài)氧并應用于光動力和光熱。
由于ICG在水溶液中的不穩(wěn)定性,有自聚集性,存在易與蛋白質(zhì)的非特異性結合及非靶向性等缺點,使得游離吲哚菁綠無法達到好的光熱效果。而有報道提出通過納米技術,能使ICG在生物領域應用打開新的新思路。如:負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒、聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子等。
磁性納米粒子Fe3O4NPs簡述
作用:磁性納米粒子Fe3O4NPs有特殊的超順磁性、低居里溫度、高矯頑力、寬頻帶強吸收等特點。可以固定化酶,能提高酶的生物兼容性、親疏水性和穩(wěn)定性,容易分離酶與底物或產(chǎn)物,操作簡單,易行,可利用外部磁場控制。
制備:
1.以Fe(acac)3為Fe源制備粒徑為4nm的Fe304顆粒;
2.以粒徑為4nm的Fe3o4顆粒為晶種,通過控制保溫時間等因素分別制備粒徑分別為6、8、12、16 nm的Fe3O4納米顆粒。
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒ICG/LAP簡述:
作用:ICG/LAP納米材料,提高了ICG在水溶液中的穩(wěn)定性及光熱穩(wěn)定性,同時也增強了ICG的光熱轉換效率,為ICG在生物領域的后續(xù)應用提供了新思路。
制備:
1.將吲哚菁綠ICG溶于超純水中,常溫條件下避光攪拌,得到ICG水溶液;
2.將ICG水溶液滴加到LAP水溶液中,混勻;
3.混勻后,在緩沖溶液條件下,室溫避光攪拌反應,離心純化,即得ICG/LAP納米顆粒。
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子ICG-PL-PEG-FA簡述:
作用:利用ICG-PL-PEG-FA納米粒子在近紅外區(qū)的光吸收特性,能夠開展光聲研究。有實驗結果表明,這種葉酸標記的納米探針對高表達葉酸的EMT6具有高靶向選擇性和靶向光殺傷性。
本文提到的科研試劑:
吲哚菁綠ICG(3599-32-4)
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒
ICG/LAP納米材料
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子
ICG-PL-PEG-FA納米粒子
葉酸標記的納米探針
Fe3O4@PDA NPs
Fe3O4@PDA/ICG NPs
由于ICG在水溶液中的不穩(wěn)定性,有自聚集性,存在易與蛋白質(zhì)的非特異性結合及非靶向性等缺點,使得游離吲哚菁綠無法達到好的光熱效果。而有報道提出通過納米技術,能使ICG在生物領域應用打開新的新思路。如:負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒、聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子等。
磁性納米粒子Fe3O4NPs簡述
作用:磁性納米粒子Fe3O4NPs有特殊的超順磁性、低居里溫度、高矯頑力、寬頻帶強吸收等特點。可以固定化酶,能提高酶的生物兼容性、親疏水性和穩(wěn)定性,容易分離酶與底物或產(chǎn)物,操作簡單,易行,可利用外部磁場控制。
制備:
1.以Fe(acac)3為Fe源制備粒徑為4nm的Fe304顆粒;
2.以粒徑為4nm的Fe3o4顆粒為晶種,通過控制保溫時間等因素分別制備粒徑分別為6、8、12、16 nm的Fe3O4納米顆粒。
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒ICG/LAP簡述:
作用:ICG/LAP納米材料,提高了ICG在水溶液中的穩(wěn)定性及光熱穩(wěn)定性,同時也增強了ICG的光熱轉換效率,為ICG在生物領域的后續(xù)應用提供了新思路。
制備:
1.將吲哚菁綠ICG溶于超純水中,常溫條件下避光攪拌,得到ICG水溶液;
2.將ICG水溶液滴加到LAP水溶液中,混勻;
3.混勻后,在緩沖溶液條件下,室溫避光攪拌反應,離心純化,即得ICG/LAP納米顆粒。
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子ICG-PL-PEG-FA簡述:
作用:利用ICG-PL-PEG-FA納米粒子在近紅外區(qū)的光吸收特性,能夠開展光聲研究。有實驗結果表明,這種葉酸標記的納米探針對高表達葉酸的EMT6具有高靶向選擇性和靶向光殺傷性。
本文提到的科研試劑:
吲哚菁綠ICG(3599-32-4)
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒
ICG/LAP納米材料
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子
ICG-PL-PEG-FA納米粒子
葉酸標記的納米探針
Fe3O4@PDA NPs
Fe3O4@PDA/ICG NPs
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