金包磁納米顆粒是一種具有核殼結構的納米復合材料,通常由磁性內核(如Fe?O?)和金外殼(Au)組成,兼具磁性納米顆粒的磁場響應性和金納米顆粒的光學、生物相容性等特性。
一、核心特性
核殼結構
磁性內核(如Fe?O?)提供超順磁性,可在外加磁場下快速分離和富集。
金外殼(Au)賦予材料優異的光學性質(如表面等離子體共振效應)、生物相容性和化學惰性,同時易于生物分子修飾。
高比表面積與高磁性
納米級尺寸(通常50-500nm)帶來高比表面積,增強負載能力(如藥物、抗體)。
強磁性支持磁場輔助分離、靶向遞送及成像對比增強。
穩定性與生物相容性
金外殼保護磁性內核免受氧化,提升材料穩定性。
低細胞毒性,適用于生物醫學應用。
二、制備方法
化學還原法
步驟:先合成磁性內核(如Fe?O?),再通過還原劑將金鹽(如氯金酸)還原為金納米顆粒,包覆在磁性內核表面。
種子生長法
步驟:以磁性納米顆粒為種子,通過控制反應條件(如溫度、pH值)使金納米顆粒在其表面生長,形成均勻金殼。
磁控濺射法
步驟:在磁性納米顆粒表面通過磁控濺射技術沉積金層。
微生物模板法
步驟:利用微生物吸附金離子或金納米顆粒,再與磁性納米微球復合,形成金殼層。
三、應用領域
生物醫學
免疫學檢測:作為固相載體,結合抗體/抗原進行免疫分析,提升檢測靈敏度。
靶向載藥:通過表面修飾(如PEG、抗體)實現藥物靶向遞送,減少副作用。
磁共振成像(MRI):作為造影劑增強成像對比度。
生物分離
利用磁性和生物分子結合能力,分離蛋白質、核酸、細胞等生物分子。
生物傳感器
結合光學和磁學特性,構建高靈敏度生物傳感器,檢測蛋白質、核酸、小分子化合物等。
催化領域
作為催化劑載體,提高催化劑活性和穩定性,同時便于回收和重復利用。
電子與光學領域
制備磁性傳感器、存儲器、光學濾波器、光開關等器件。
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