硅包磁纳米颗粒
货号:103864 编号:XFJ105
CAS号:1317-61-9 规格:颗粒直径:10-20 nm
包装:10mg 保质期:180天
保存条件:4℃冷藏避光保存
产品名称
中文名称:硅包磁纳米颗粒
英文名称:Fe3O4@SiO2 nanoparticle
产品概述
硅包磁纳米颗粒是一种由磁性材料四氧化三铁(Fe3O4)内核和二氧化硅(SiO2)外壳组成的复合材料。二氧化硅包覆的磁性纳米颗粒生物相容性好,可保护生物酶、DNA及其他生物活性物质的生物活性,并且可作为这些物质控制释放的载体,实现药物的靶向治疗。由于核壳结构纳米材料具有许多独特的物理和化学特性,在超疏水表面涂层、化学、磁学、电学、光学、生物医学等领域有潜在应用。除此之外,先丰还可以提供介孔硅包裹的磁性四氧化三铁、硅包金、硅包银、金包磁、银包金等核壳结构。
技术参数
内核直径:5-15nm
颗粒直径:10-20 nm
外观:棕色粉末
产品特点
生物相容性:二氧化硅外壳提供了良好的生物相容性,减少了颗粒对生物体的潜在毒性。
稳定性:二氧化硅外壳可以保护内核免受氧化和腐蚀,增加了颗粒在生物体内的稳定性。
易于功能化:二氧化硅表面丰富的硅羟基(Si-OH)为颗粒提供了易于进行表面修饰的条件,可以通过化学方法连接药物、荧光标记、靶向配体等。
良好的分散性:二氧化硅外壳有助于提高颗粒在水性和有机溶剂中的分散性,减少团聚。
多功能性:可以结合不同的功能分子,实现多种生物医学功能,如药物输送、成像、治疗等。
产品应用
靶向药物输送:硅包磁纳米颗粒可以作为药物载体,通过外磁场的定位,将药物直接输送到病变部位,实现靶向给药,尤其适用于特定类型癌症的诊断和治疗 。
磁热疗:利用硅包磁纳米颗粒在肿瘤细胞内产生的热量,通过外部磁场产生的热量可以杀灭肿瘤细胞,这是一种除了手术、化疗、放射疗法之外的治疗癌症的方法 。
磁共振成像(MRI)造影剂:由于其超顺磁性,硅包磁纳米颗粒可以作为MRI的造影增强剂,提高成像的清晰度和对比度 。
生物分子的分离和富集:硅包磁纳米颗粒可以用于生物样本中特定分子的快速分离和富集,例如在蛋白质组学研究中的应用 。
生物传感:利用硅包磁纳米颗粒的磁性特性,可以开发新型的生物传感器,用于检测生物分子的相互作用 。
组织工程:硅包磁纳米颗粒可以搭载骨组织再生材料,促进成骨分化,用于组织工程学的研究 。
其他信息
4℃冷藏避光保存,最长保存期限6个月。
详情请发邮件至:sale@xfnano.com
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磁性SiO2在生物领域的应用
Fe3O4纳米粒子在磁靶向药物载体、生物分子分离、磁热疗等生物医学领域有着广泛的应用。但由于Fe3O4的疏水性,使粒子极为容易团聚,且单独的Fe3O4纳米颗粒在空气中不稳定,容易被氧化,难以直接应用。
近年来,有多种类型的材料被用于Fe3O4纳米粒子的表面修饰,包括高分子材料、贵金属、二氧化硅等。其中二氧化硅(SiO2)被认为是在生物医学领域最具前景的磁性纳米粒子修饰材料,主要体现在以下几个方面:
1、包覆的SiO2可以有效地屏蔽磁性纳米微粒的磁性偶极相互作用,减少粒子的团聚;
2、SiO2可以保护磁性纳米微粒不被外界的酸性条件所腐蚀,并提高其生物相容性
3、SiO2稳定性高,可应用于有机、无机溶液,提高磁性微球的分散稳定性,而高分子磁球在有机溶液中易发生溶胀;
4、SiO2表面有大量的硅羟基,易表面修饰及功能化。
磁性二氧化硅纳米粒子的应用
1、靶向药物
SiO2@Fe3O4纳米粒子具有良好的靶向性、生物相容性、功能基团和超顺磁特性等特点,通过外磁场的定位,可在SiO2@Fe3O4材料表面荷载药物并送至病变部位实现靶向给药,特别是用于特定类型癌症的诊断。
近年来SiO2@Fe3O4微球载药系统逐渐朝多功能的纳米颗粒发展,即可以将荧光染料、渗透促进剂、靶向基团、治疗剂、磁共振造影增强剂等连接在纳米粒子的表面或嵌入纳米粒结构中,形成多功能的复合纳米粒子。
2、磁热疗
磁热疗是除了手术、化疗、放射疗法外,另一种治疗癌症的大有前途的方法。磁热疗法治疗肿瘤的机理是利用肿瘤细胞与正常细胞之间不同的热敏感性,当磁流体进人肿瘤组织后,将外部磁场所产生的能量转化成热量进而杀灭肿瘤细胞。
研究人员发现SiO2@Fe3O4粒子被吞噬至肿瘤细胞内,依然保持着单分散的状态,并且在一定的磁场强度下处理1h,仅有10%的肿瘤细胞存活下来,每个存活的肿瘤细胞分裂成2个子细胞,每个子细胞中均含有母细胞中50%的磁性粒子,所以SiO2@Fe3O4修饰过的磁性纳米粒子非常适合细胞的内致热疗法。
3、生物富集与分离
SiO2@Fe3O4纳米粒子在外磁场作用下具有较好的磁响应,可用于生物物质的快速富集与分离。如将磁性二氧化硅直接加入到目标蛋白质溶液中,待目标蛋白质与磁性微粒紧密结合后,利用外部磁场对其进行分离,整个分离过程不需要对混合溶液的pH值、温度、离子强度和介电常数进行调整,从而避免了传统分离过程中蛋白质的损失,分离技术具有快速、高纯、高收率等优点。
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