[发明专利]一种碱基分子改性金纳米材料、制备方法及应用在审
申请号: | 202210343906.8 | 申请日: | 2022-03-31 |
公开(公告)号: | CN114871439A | 公开(公告)日: | 2022-08-09 |
发明(设计)人: | 赵新宇;屈芯宇;路丙强;曾华;陈峰 | 申请(专利权)人: | 上海市第十人民医院 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;B22F1/054;B82Y5/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 上海领誉知识产权代理有限公司 31383 | 代理人: | 王琰 |
地址: | 200072 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 碱基 分子 改性 纳米 材料 制备 方法 应用 | ||
本发明涉及一种碱基分子改性金纳米材料、制备方法及应用,制备方法包括在室温下将氯金酸溶液与碱基分子溶液进行混合操作,以获得第一溶液,碱基分子为小分子腺苷;在室温下将还原剂溶液加入至第一溶液并进行混合操作,以获得第二溶液;在低温下对第二溶液进行分离操作,去除游离的水溶性分子和碱基分子,以获得碱基分子改性金纳米材料,粒径为2~200nm。其优点在于,在反应体系中引入碱基分子,可以控制金纳米颗粒的结构、晶体生长、分散性和稳定性,使得金纳米颗粒在水相中可长时间保持单分散性;制备方法简单,具有胶体分散性、易于改性、生物相容性、高光热转化效率的优点,在生物传感、生化分析、生物医学领域具有应用前景。
技术领域
本发明涉及材料合成技术领域,尤其涉及一种碱基分子改性金纳米材料、制备方法及应用。
背景技术
随着纳米技术的快速发展,纳米材料在生物医学领域的各种应用层出不穷,对相关纳米材料的性能要求也越来越高。其中,因为具有良好的稳定性、结构可控性和生物相容性,基于金的纳米材料在生物医学领域的应用较为广泛。尺寸分别在在1-100nm之间的金纳米粒子,具有良好的分散性、高电子密度,已经在包括生物传感、生化分析、肿瘤治疗在内的多种生物医学研究和应用领域中得到应用。例如,胶体态的金纳米颗粒能够在不影响蛋白活性的情况下,迅速地与蛋白质发生相互作用,从而实现对抗原、蛋白质、多糖、核酸等生物大分子的精确定位;金纳米颗粒也可被广泛用于免疫诊断和分析,在临床及药物检测方面也前景广阔。此外,在肿瘤诊疗领域,因为金纳米颗粒具有易于修饰,可透过生物屏障,在肿瘤组织或细胞内富集等方面的优点,也被用于递送诊断分子或治疗药物,对肿瘤的诊断、治疗和监测有重要的影响。因此,针对金纳米颗粒的结构的调控及功能修饰具有十分重要的基础研究和临床应用价值。
光热疗法(PTT),是一种有效的、非侵入性的癌症治疗方法,通过热诱导的细胞坏死或凋亡来破坏癌细胞。由于微创性、位置选择性和对各种肿瘤类型的适应性等优点,PTT已成为一种具有重要吸引力的癌症治疗新方式。与传统的肿瘤切除和化疗相比,PTT排除了术后感染和抗癌药物引起的系统性副作用。PPT中,生物组织吸收不良的近红外(NIR)光被光敏剂有效地转化为热,光敏剂的近红外吸收、光热转换效率(PCE)、表面性质等特性决定了PTT的临床表现。迄今为止,多种多样的能够光热转换的有机/无机纳米材料被制备出来,并用于PTT光敏剂的尝试。其中,金纳米材料因其高稳定性、生物相容性和光吸收的可调性而受到关注。但这些已有的金纳米结构在临床应用中仍面临着诸如毒性、药代动力学、长期生物学行为等方面的限制。例如,坚固的颗粒结构和大的颗粒尺寸使得常规的金纳米壳和金纳米棒难以被快速或完全排出体外,存在导致长期毒性的潜在问题。此外,金纳米材料在合成中采用的一些有毒成分难以被完全去除,这也可能会导致体内毒性的问题,进而限制其临床应用。
目前,针对相关技术中存在的纳米金材料粒径大、有毒成分难以去除、制备方法复杂、制备成本高昂等问题,尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本申请的目的是针对现有技术中的不足,提供一种碱基分子改性金纳米材料、制备方法及应用,以至少解决相关技术中的纳米金材料粒径大、有毒成分难以去除、制备方法复杂、制备成本高昂的问题。
为实现上述目的,本申请采取的技术方案是:
第一方面,本发明提供一种碱基分子改性金纳米材料的制备方法,包括:
在室温下将氯金酸溶液与碱基分子溶液进行混合操作,以获得第一溶液,其中,碱基分子为小分子腺苷;
在室温下将还原剂溶液加入至所述第一溶液并进行混合操作,以获得第二溶液;
在低温下对所述第二溶液进行分离操作,去除游离的水溶性分子和碱基分子,以获得碱基分子改性金纳米材料,其中,所述碱基分子改性金纳米材料的粒径为2~200nm。
在其中的一些实施例中,所述氯金酸溶液的浓度为5~200mmol/L。
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