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羧甲基-β-环糊精-Fe304磁性纳米粒子 , CM-β-CD-Fe304MNPs
发布时间:2024-11-19     作者:kx   分享到:

产品名称:羧甲基-β-环糊精-Fe304磁性纳米粒子 , CM-β-CD-Fe304MNPs

产品简介:

羧甲基-β-环糊精-Fe₃O₄磁性纳米粒子(CM-β-CD-Fe₃O₄)是一种功能化的复合材料,结合了羧甲基化β-环糊精(CM-β-CD)铁氧化物(Fe₃O₄)磁性纳米粒子以及分子识别磁性分离的优点。这种复合材料在药物递送、环境治理、催化反应、磁性分离等领域中具有重要应用价值。

复合物的组成与结构

  1. 羧甲基-β-环糊精(CM-β-CD)

    • β-环糊精是由七个葡萄糖单元构成的环状分子,具有良好的分子包合能力和水溶性。通过羧甲基化处理(引入羧甲基基团—COOH),可以改善其与其他材料的结合性,同时增强复合物的亲水性和生物兼容性。羧甲基基团能够提供更多的反应位点,使得CM-β-CD可以与药物分子、金属离子或其他生物分子形成稳定的复合物。

  2. 铁氧化物(Fe₃O₄)磁性纳米粒子

    • **Fe₃O₄(磁性纳米粒子)**是一种具有超顺磁性的磁性材料,通常用于生物医药领域的靶向药物递送、分子检测、磁共振成像(MRI)等应用。Fe₃O₄纳米粒子由于其高表面积、较小粒径以及易于通过外部磁场操控的特性,在许多领域中具有显著的优势。在复合物中,Fe₃O₄提供了磁性分离的功能,可以通过外部磁场对其进行快速分离。

复合物的特性与优势

  1. 磁性分离与目标定位

    • Fe₃O₄磁性纳米粒子的引入赋予了复合物磁性分离的功能。复合物可以在外部磁场的作用下实现快速分离,具有较高的效率,尤其在复杂体系中。例如,在水处理、催化反应或药物递送中,可以通过外加磁场将载体或反应产物快速分离和回收,避免了传统方法中的时间和资源浪费。

  2. 增强的药物载体功能

    • 羧甲基化β-环糊精具有良好的包合能力和亲水性,能够有效包载药物分子。复合物的磁性特性则使其能够在体内通过磁场进行定位,提高药物的靶向递送效率。这种复合物不仅能够包合水溶性药物,还可以通过调节羧甲基基团的数量和分布,进一步优化药物载体的性能。

  3. 环境治理

    • CM-β-CD-Fe₃O₄复合物在环境污染治理中具有应用潜力。Fe₃O₄纳米粒子具有很强的吸附能力,能够吸附水中的有害物质,如重金属离子、有机污染物等。通过β-CD的分子识别特性,可以选择性地吸附特定的污染物。磁性分离使得这些污染物能够通过外部磁场高效地从溶液中去除,实现水体净化和环境保护。

  4. 催化与光催化

    • Fe₃O₄纳米粒子在催化反应中也有广泛应用,尤其在磁性催化反应中。CM-β-CD修饰的复合物可以作为催化载体,承载催化剂分子或反应物,在磁场作用下通过回收与重复使用提升催化效率。对于光催化反应,复合物可以吸附光催化剂,并提高其稳定性和重复使用性能。

  5. 生物医学应用

    • CM-β-CD-Fe₃O₄复合物可以作为药物递送系统,将药物或治疗性分子包裹并通过外部磁场引导到靶组织。此外,β-CD的生物相容性使其成为理想的生物医学材料,Fe₃O₄磁性纳米粒子还可以用于磁共振成像(MRI)等医学影像学应用。

  6. 生物传感器

    • 复合物的磁性和分子识别功能使其在生物传感器中有应用潜力。通过将目标分子或生物标记物与复合物的β-CD部分结合,可以实现对特定分子的高灵敏度检测。外部磁场的应用使得传感器的响应速度更快、操作更简便。

羧甲基-β-环糊精-Fe304磁性纳米粒子 , CM-β-CD-Fe304MNPs

包装:瓶装

用途:科研!

保存时间:一年

状态:固体/粉末/溶液

产地:西安

厂家:西安齐岳生物科技有限公司

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!

关于我们:西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

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