中英文:金纳米颗粒,Gold Nanoparticles,AuNPs
1. 结构特性
金纳米颗粒是由金原子组成的纳米级球形或类球形颗粒,其核心直径通常在1-100纳米范围内。由于量子尺寸效应,其表面等离子体共振(SPR)特性显著,在可见光区(520-580纳米)呈现特征吸收峰,溶液颜色随粒径变化从红色(小粒径)渐变为蓝色(大粒径)。颗粒表面可通过配体修饰形成稳定结构,例如柠檬酸根包覆的金纳米颗粒表面带负电荷,可防止颗粒团聚。其高比表面积(约10-50 m²/g)为功能化修饰提供了丰富的活性位点,支持多种生物或化学分子的负载。
2. 制备方法
金纳米颗粒的合成以化学还原法为主。经典方法包括Turkevich法与Frens法:将氯金酸(HAuCl₄)溶液加热至沸腾后,加入柠檬酸钠作为还原剂与稳定剂,通过控制反应条件(如柠檬酸钠浓度、温度)调节粒径。例如,1%柠檬酸钠溶液可制备约20纳米金颗粒,而0.01%溶液可生成约60纳米颗粒。此外,种子生长法通过引入预合成的金晶种,在生长液中逐步沉积金原子,实现粒径的精准调控(如10-100纳米可调)。物理法如激光烧蚀法也可用于制备,但化学法因操作简便、成本低而更常用。
3. 表面修饰
金纳米颗粒的表面修饰通过共价键合或物理吸附实现。含硫醇基(-SH)的分子(如巯基聚乙二醇,HS-PEG)可通过金-硫键(Au-S)稳定结合在表面,增强生物相容性并减少非特异性吸附。例如,HS-PEG-COOH修饰的金颗粒可进一步与*体或蛋白质偶联,用于生物检测。此外,带正电的聚赖氨酸(PLL)或带负电的柠檬酸根可通过静电作用修饰表面,调控颗粒的电荷性质。功能化修饰后的金颗粒可负载荧光染料、酶或药物分子,构建多功能复合体系。
4. 应用领域
金纳米颗粒在生物医学领域应用广泛。作为光学探针,其SPR效应可用于暗场显微镜下的细胞成像,或通过表面增强拉曼散射(SERS)实现高灵敏度分子检测(如葡萄糖、DNA)。在生物传感中,金颗粒与*体结合后可构建免疫传感器,通过颜色变化或电化学信号检测目标分子(如病毒*原)。此外,其光热转换特性被用于光热调控研究,例如在近红外光照射下,金颗粒将光能转化为热能,实现局部温度的精确控制。在材料科学中,金颗粒还可作为导电填料,用于制备柔性电子器件或透明导电薄膜。

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