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α-环糊精改性酶解木质素纳米粒子 , α-CD@CEL-NPs
发布时间:2024-11-19     作者:kx   分享到:

产品名称:α-环糊精改性酶解木质素纳米粒子 , α-CD@CEL-NPs

产品简介:

α-环糊精改性酶解木质素纳米粒子是一种结合了α-环糊精(α-CD)和酶解木质素的复合纳米材料。此类复合材料利用木质素这一天然的生物质材料和α-环糊精的分子修饰特性,形成了具有独特功能的纳米粒子。其设计旨在提升木质素的利用效率、增强其生物降解性、改善其稳定性,并扩展其在催化、生物医药、环境治理等领域的应用。

复合材料的组成与结构

  1. 酶解木质素

    • 木质素是植物细胞壁的重要成分,具有复杂的交联结构,由酚类化合物组成。酶解木质素通过木质素降解酶的作用将木质素分解为小分子或低聚物,使得其结构更加疏松和易于改性。酶解后的木质素具有较好的生物降解性和高反应活性,因此成为一种重要的可再生生物质资源。酶解木质素纳米粒子因其小尺寸和高比表面积,具有较强的吸附性和催化性能。

  2. α-环糊精(α-CD)

    • α-环糊精是一种由六个葡萄糖单元组成的环状多糖,具有独特的分子包合能力。它能够与多种分子形成包合物,改变其溶解度、稳定性和功能性。α-CD的包合作用能够提升木质素纳米粒子的分散性、稳定性,并通过形成复合物提高其在生物医药和催化反应中的性能。

复合材料的特性与优势

  1. 改善的分散性与稳定性

    • 酶解木质素的分子结构较为复杂,容易在溶液中聚集,而α-CD的修饰可以有效地防止木质素纳米粒子的团聚。通过环糊精的包覆作用,木质素纳米粒子可以保持良好的分散性,并在水相中表现出较高的稳定性。

  2. 增强的催化性能

    • 木质素作为天然的有机高分子,具有一定的催化性能,尤其是在氧化还原反应和有机反应中。通过酶解处理,木质素的催化性能得到了增强。α-环糊精的改性不仅提升了木质素的催化活性,还使其在催化反应中具有更高的选择性和稳定性。

  3. 生物降解性与环境友好性

    • 酶解木质素本身具有较好的生物降解性,适合在环境中降解,不会对环境造成长期污染。通过α-CD的修饰,复合材料的生物兼容性和生物降解性得到了进一步的提升,使其在环境污染治理、绿色催化等方面具有更大的应用潜力。

  4. 多功能性与靶向应用

    • 复合材料能够通过α-CD的包合特性与多种分子发生相互作用,提升木质素在药物递送、分子识别等生物医药领域的应用。其*的吸附能力和生物相容性使其能够在药物传递、抗菌治疗、癌症靶向治疗等方面发挥作用。

  5. 高比表面积与吸附性能

    • 经过酶解处理的木质素纳米粒子具有较大的比表面积,能够吸附大量分子。结合α-CD的分子包合作用,复合材料在吸附污染物、重金属离子、药物等方面表现出*的性能。

α-环糊精改性酶解木质素纳米粒子 , α-CD@CEL-NPs

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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