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介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒,mSiO₂-UCNPs的优势
发布时间:2026-01-07     作者:YFF   分享到:

物质名称:介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒,mSiO₂-UCNPs

结构特性与优势

介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒(Mesoporous Silica-Coated Upconversion Nanoparticles,mSiO₂-UCNPs)以稀土掺杂纳米颗粒为核心,表面包裹一层具有规则孔道结构的介孔二氧化硅(mSiO₂)。介孔结构(孔径2-50 nm)赋予颗粒高比表面积和强吸附能力,可负载大量药物或光敏剂,同时保护核心免受外界环境干扰。其激发波长为975-980 nm,发射波长可调(如545/660 nm黄绿光或365/475 nm紫蓝光),适应多模态应用需求。

药物传递与光疗应用

mSiO₂-UCNPs在药物传递中表现优异。介孔结构可物理吸附或化学键合药物分子(如阿霉素),通过近红外光触发药物释放,实现时空精准控制。在光动力疗法中,孔道内负载的光敏剂(如卟啉衍生物)可在上转换发光激发下产生活性氧,杀伤肿瘤细胞。此外,颗粒表面羧基或氨基修饰可进一步偶联靶向分子(如*体),提升治疗特异性。

成像与多模态集成

mSiO₂-UCNPs的上转换发光特性使其成为理想成像造影剂。近红外光激发可穿透深层组织,减少散射和吸收,提升成像深度和分辨率。通过调节稀土掺杂比例(如Yb³⁺/Er³⁺/Tm³⁺),可实现多波长发射,支持荧光成像与磁共振成像(MRI)或光声成像(PAI)的多模态集成,提供更全面的诊断信息。

制备与功能化策略

mSiO₂-UCNPs的制备通常采用溶胶-凝胶法,通过控制硅源(如TEOS)水解条件调节介孔孔径和厚度。表面功能化可通过硅烷偶联剂(如APTES)引入氨基,再偶联PEG链或生物分子;或直接使用两亲性聚合物(如PEG-磷脂)包裹颗粒,同步实现水溶性与功能化。功能化后的颗粒需通过动态光散射(DLS)和透射电镜(TEM)表征尺寸和形貌,确保性能稳定。

介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒

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