铁纳米颗粒由于其独特的磁学性质、良好的生物安全性,在许多领域受到了广泛的应用。其中铁离子介导的Fenton反应是分解过氧化氢(H2O2)生成高活性的羟基自由基(·OH)的过程。恰好**细胞内存在较高浓度的H2O2,这为芬顿反应用于**症**提供了契机。但是Fe2+在**微环境弱酸性条件下的催化活性有限,很难达到令人满意的**效果。相较于传统地氧化铁,零价铁(Fe(0))具有更强的还原性,因而受到广泛的关注。但是Fe(0)的稳定性差,暴露于空气中很快被氧化为Fe2+/Fe3+,大大的降低了芬顿反应的效率,削弱了其****效果。为解决上述问题,中国药科大学孙晓莲教授和美国布朗大学孙守恒教授团队制备了一种**可控的介孔核壳结构Fe(0)递送颗粒,利用Fe(0)的高反应活性,在低剂量下实现****。
通过对13 nmFe/Fe3O4纳米颗粒控制氧化,制备铁核大小、Fe3O4壳层厚度及开孔大小**可调控的介孔核壳结构纳米颗粒。由于氧化铁壳层和憎水空腔层的保护作用,该纳米颗粒在生理环境具有较高的稳定性,且其Fenton催化活性受到掩盖。而当到达**微酸环境,多孔的壳层结构被快速刻蚀暴露出高活性的零价铁核,恢复较高的反应活性产生大量羟基自由基,可用于****。实验结果表明,该介孔核壳结构纳米粒子可以****HepG2细胞的体内外增值。PYSNPs对HepG2细胞的IC50约为20 μg/mL [Fe]。该纳米颗粒的IC50在**微环境(pH 6.5, 100 μM H2O2)进一步降至约4 μg/mL。而即便在上述含有H2O2的酸性条件下,不具有Fe(0)核的中空介孔Fe3O4纳米颗粒(PHNPs)和未对壳层进行开孔的Fe/Fe3O4纳米颗粒(YSNPs)的IC50均大于100 μg/mL。在HepG2荷瘤小鼠模型中,单次静脉注射1 mg/kg iRGD靶向肽修饰的PYSNPs纳米颗粒可**地****生长,而iRGD-PHNPs和iRGD-YSNPs纳米颗粒在高达10 mg/kg的剂量下也未表现出明显的****效果,进一步表明介孔核壳结构Fe/Fe3O4纳米颗粒用于****的优越性。
西安齐岳生物科技有限公司可以提供的无机纳米材料主要包括有各种形状的纳米金,磁性纳米颗粒,二氧化硅纳米颗粒,介孔硅纳米颗粒,各种纳米颗粒的核壳复合产品,石墨烯和碳纳米管,定制的种类包括和各种有机大分子和小分子偶联,包括多肽,多糖,蛋白以及其他分子。
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以上内容来自齐岳小编zzj 2021.5.13