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吲哚菁綠ICG(3599-32-4)屬于一種臨床近紅外(NIR)的傳統熒光染料,同時能強烈吸收光能將其轉化為熱能或產生單線態氧并應用于光動力和光熱。
由于ICG在水溶液中的不穩定性,有自聚集性,存在易與蛋白質的非特異性結合及非靶向性等缺點,使得游離吲哚菁綠無法達到好的光熱效果。而有報道提出通過納米技術,能使ICG在生物領域應用打開新的新思路。如:負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒、聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子等。
磁性納米粒子Fe3O4NPs簡述
作用:磁性納米粒子Fe3O4NPs有特殊的超順磁性、低居里溫度、高矯頑力、寬頻帶強吸收等特點。可以固定化酶,能提高酶的生物兼容性、親疏水性和穩定性,容易分離酶與底物或產物,操作簡單,易行,可利用外部磁場控制。
制備:
1.以Fe(acac)3為Fe源制備粒徑為4nm的Fe304顆粒;
2.以粒徑為4nm的Fe3o4顆粒為晶種,通過控制保溫時間等因素分別制備粒徑分別為6、8、12、16 nm的Fe3O4納米顆粒。
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒ICG/LAP簡述:
作用:ICG/LAP納米材料,提高了ICG在水溶液中的穩定性及光熱穩定性,同時也增強了ICG的光熱轉換效率,為ICG在生物領域的后續應用提供了新思路。
制備:
1.將吲哚菁綠ICG溶于超純水中,常溫條件下避光攪拌,得到ICG水溶液;
2.將ICG水溶液滴加到LAP水溶液中,混勻;
3.混勻后,在緩沖溶液條件下,室溫避光攪拌反應,離心純化,即得ICG/LAP納米顆粒。
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子ICG-PL-PEG-FA簡述:
作用:利用ICG-PL-PEG-FA納米粒子在近紅外區的光吸收特性,能夠開展光聲研究。有實驗結果表明,這種葉酸標記的納米探針對高表達葉酸的EMT6具有高靶向選擇性和靶向光殺傷性。
本文提到的科研試劑:
吲哚菁綠ICG(3599-32-4)
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒
ICG/LAP納米材料
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子
ICG-PL-PEG-FA納米粒子
葉酸標記的納米探針
Fe3O4@PDA NPs
Fe3O4@PDA/ICG NPs
由于ICG在水溶液中的不穩定性,有自聚集性,存在易與蛋白質的非特異性結合及非靶向性等缺點,使得游離吲哚菁綠無法達到好的光熱效果。而有報道提出通過納米技術,能使ICG在生物領域應用打開新的新思路。如:負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒、聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子等。
磁性納米粒子Fe3O4NPs簡述
作用:磁性納米粒子Fe3O4NPs有特殊的超順磁性、低居里溫度、高矯頑力、寬頻帶強吸收等特點。可以固定化酶,能提高酶的生物兼容性、親疏水性和穩定性,容易分離酶與底物或產物,操作簡單,易行,可利用外部磁場控制。
制備:
1.以Fe(acac)3為Fe源制備粒徑為4nm的Fe304顆粒;
2.以粒徑為4nm的Fe3o4顆粒為晶種,通過控制保溫時間等因素分別制備粒徑分別為6、8、12、16 nm的Fe3O4納米顆粒。
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒ICG/LAP簡述:
作用:ICG/LAP納米材料,提高了ICG在水溶液中的穩定性及光熱穩定性,同時也增強了ICG的光熱轉換效率,為ICG在生物領域的后續應用提供了新思路。
制備:
1.將吲哚菁綠ICG溶于超純水中,常溫條件下避光攪拌,得到ICG水溶液;
2.將ICG水溶液滴加到LAP水溶液中,混勻;
3.混勻后,在緩沖溶液條件下,室溫避光攪拌反應,離心純化,即得ICG/LAP納米顆粒。
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子ICG-PL-PEG-FA簡述:
作用:利用ICG-PL-PEG-FA納米粒子在近紅外區的光吸收特性,能夠開展光聲研究。有實驗結果表明,這種葉酸標記的納米探針對高表達葉酸的EMT6具有高靶向選擇性和靶向光殺傷性。
本文提到的科研試劑:
吲哚菁綠ICG(3599-32-4)
負載吲哚菁綠的鋰皂石納米顆粒
ICG/LAP納米材料
聚乙二醇包裹吲哚菁綠納米粒子
ICG-PL-PEG-FA納米粒子
葉酸標記的納米探針
Fe3O4@PDA NPs
Fe3O4@PDA/ICG NPs
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