中文名称:氨基介孔二氧化硅纳米颗粒
英文名称:Amino-Modified Mesoporous Silica Nanoparticles (NH₂-MSNs)
氨基介孔二氧化硅纳米颗粒是通过表面氨基(-NH₂)修饰赋予MSNs新功能的材料。其核心结构保持MSNs的规则孔道与高比表面积特征,但表面氨基的引入显著改变了材料的化学性质。氨基作为强碱性基团,可增强材料对带负电分子(如DNA、RNA、蛋白质)的吸附能力,同时为进一步功能化提供反应位点。例如,氨基可与羧基、环氧基等基团发生偶联反应,实现材料的多功能化。
在制备工艺上,NH₂-MSNs的合成通常采用后修饰法或共缩聚法。后修饰法先合成MSNs,再利用氨基硅烷偶联剂(如3-氨丙基三乙氧基硅烷,APTES)对表面羟基进行修饰。通过调控修饰剂浓度与反应时间,可精确控制氨基的引入量与分布密度。共缩聚法则在MSNs合成过程中直接引入氨基前驱体,实现一步法制备。这种工艺灵活性使其孔径(2-15纳米)与粒径(50-500纳米)均可根据需求调整,满足不同应用场景的需求。
在催化领域,NH₂-MSNs的高比表面积与孔道限域效应可显著提升催化剂活性与稳定性。例如,将金属纳米颗粒(如铂、钯)负载于NH₂-MSNs孔道内,氨基可与金属粒子形成配位键,防止其团聚,延长使用寿命。同时,孔道结构对反应物分子具有尺寸筛选效应,可提高反应选择性。在吸附分离领域,NH₂-MSNs对重金属离子(如铅、镉)及有机污染物(如染料、农药)具有高效吸附能力,其氨基可与污染物分子形成氢键或静电作用,增强吸附效果。
在生物医学应用中,NH₂-MSNs的生物相容性与化学活性使其成为药物递送与基因治疗的理想载体。其氨基可连接靶向分子(如抗体、多肽),实现药物或基因的靶向递送。例如,将NH₂-MSNs与叶酸修饰后,可特异性识别肿瘤细胞表面的叶酸受体,提高治疗效果。同时,氨基还可连接荧光探针或磁性粒子,实现细胞成像或活体追踪。此外,NH₂-MSNs还可作为基因载体,通过静电作用负载DNA或RNA,保护其免受核酸酶降解,提高转染效率。

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