盐酸多巴胺修饰的磁性纳米粒子的合成及应用
磁性纳米粒子的制备及应用探究

磁性纳米粒子的制备及应用探究磁性纳米粒子是一种呈现出磁性行为的纳米级颗粒,其尺寸在10纳米以下。
由于其特殊的物理、化学和生物性质,磁性纳米粒子在医学、环境、能源等领域的应用被普遍关注。
本文将从磁性纳米粒子制备和应用两个方面进行探究。
一、磁性纳米粒子的制备目前,磁性纳米粒子的制备方法主要可以分为物理方法和化学方法两种。
物理方法是通过高能球磨、气相沉积等手段来制备磁性纳米粒子。
虽然制备的纳米粒子尺寸准确,但成本高、生产效率低,因此更多的工作,是通过化学方法制备。
化学方法的主要工序是固相法、溶胶凝胶法和共沉淀法。
其中,溶胶凝胶法是一种被广泛使用的制备方法。
它是通过水解和聚合反应制备纳米粒子,一般先通过溶解金属离子,在加入还原剂、稳定剂等,最后加热得到产品。
二、磁性纳米粒子的应用由于其小尺寸、大比表面积、超级磁性以及生物相容性等特性,使得磁性纳米粒子在许多领域具有广泛的应用价值。
1. 生物医学领域磁性纳米粒子在医学体内定向运输、药物控制释放和磁共振成像等方面具有巨大的潜力。
比如,在癌症治疗中,通过载药磁性纳米粒子进行磁性靶向治疗,有效降低了药物过量使用的副作用。
2. 环境领域磁性纳米粒子可应用于水质净化、重金属污染物检测及废水处理等生态环境领域。
其通过特定表面改性达到对污染物高效吸附和分离的效果,因此成为能够商业化推广的环保清洁技术之一。
3. 能源领域磁性纳米粒子在能源领域中应用主要是在太阳能电池、镍氢电池和储能器中载荷催化剂等方面。
通过表面改性交联等方式,实现转化效率的提升和储存效率提高。
结语:总之,磁性纳米粒子在生物医药、环境领域和能源领域等方面,具有巨大的应用前景,尤其是在药物输送及控制释放等方面的特点十分突出,是一种短期内发展速度十分迅猛的新型功能材料。
尽管学术界对磁性纳米粒子的制备和应用已经有了较多的研究,但永远不要止步于此,我们希望通过新的材料设计、性能模拟和应用开发等领域的开发为其创新和应用提供新的发展。
磁性纳米粒子的制备与应用研究

磁性纳米粒子的制备与应用研究导语:近年来,磁性纳米粒子作为一种多功能材料,引起了广泛的研究兴趣。
本文将从制备方法和应用领域两个方面,探讨磁性纳米粒子的研究进展。
一、制备方法1. 化学合成法化学合成法是制备磁性纳米粒子最常见的方法之一。
这种方法主要通过控制反应条件,合成具有特定形貌和尺寸的纳米粒子。
常见的化学合成方法包括溶剂热法、湿法共沉淀法和溶胶-凝胶法等。
2. 生物法生物法是一种环境友好、可持续发展的制备磁性纳米粒子的方法。
通过利用微生物、植物和动物等生物体的代谢过程,控制纳米晶的生长,制备具有特定形貌和尺寸的磁性纳米粒子。
与传统的化学合成法相比,生物法具有低成本、易于操作和环境友好等优点。
3. 物理法物理法是通过物理手段来制备磁性纳米粒子。
常见的物理法包括惰性气体凝聚法、脉冲激光沉积法和磁控溅射法等。
这些方法主要通过热力学平衡或物理能量的传递来实现纳米晶的制备。
二、应用领域1. 生物医学应用磁性纳米粒子在生物医学应用中具有广阔的前景。
例如,通过表面修饰,可以使磁性纳米粒子具有特异性靶向性,实现对肿瘤细胞的选择性破坏。
此外,磁性纳米粒子还可以用于磁共振成像、药物传递系统的构建以及基因治疗等。
2. 环境污染治理磁性纳米粒子在环境污染治理方面具有重要的应用价值。
通过磁性纳米粒子的吸附和催化降解作用,可以高效去除水中的重金属离子、有机物和有害气体等污染物。
此外,磁性纳米粒子还可以用于土壤修复和废水处理等领域。
3. 电子器件磁性纳米粒子在电子器件中的应用也越来越广泛。
例如,可以利用磁性纳米粒子的磁性作用构建磁存储器件,实现高密度数据存储;同时,利用磁性纳米粒子的磁性传感性能,可以制备高灵敏度的磁传感器。
结语:磁性纳米粒子作为一种多功能材料,具有广泛的应用前景。
通过不同的制备方法可以合成具有特定形貌和尺寸的纳米粒子,为不同领域的应用提供了基础。
未来,随着磁性纳米粒子的研究的不断深入,相信会有更多的应用领域被开发。
磁性纳米粒子的制备和应用研究

磁性纳米粒子的制备和应用研究磁性纳米粒子在当今科技应用领域中具有广泛的应用前景,如生物医学、环境监测、石油勘探等领域,随着磁性纳米材料制备技术和表征技术的不断发展,对其制备方法和性能分析的研究也逐渐深入。
本文将针对磁性纳米粒子的制备和应用研究进行分析和讨论。
一、磁性纳米粒子的制备方法磁性纳米粒子的制备方法主要有物理法、化学法、生物法和以生物为模板的法等。
其中物理法包括溅射法、热氧化法、气相沉积法等,化学法包括共沉淀法、水热法、溶胶凝胶法、热分解法、微波合成法等,生物法包括生物还原法、细胞源法等。
共沉淀法是最为常见的一种制备方法,它通过药剂溶液中存在反应物,在化学反应中使得制备的纳米颗粒沉淀下来。
共沉淀法的优点在于制备过程操作简单,制备成本低,纳米颗粒粒径分布窄,但其缺点在于无法精确控制粒径和形态,同时在制备过程中往往会引入大量的表面修饰剂和杂质。
溶胶凝胶法是一种将某种金属盐、硅酸酯等,在一定的条件下水解为溶胶,经过凝胶化后得到纳米颗粒的方法。
该方法制备出的纳米颗粒表面个性化程度高,可应用于复杂介质中。
但是其制备过程中需要精密调控条件,操作较为复杂。
二、磁性纳米材料表征方法磁性纳米粒子的制备方法决定了其形态的精度、粒径分布、结构等参数,而磁性纳米粒子的应用性能和安全性也取决于其很多表征参数,如磁滞回线、磁相互作用、表面化学性质、生化活性等。
表征磁性纳米粒子的方法主要包括X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、热重分析、磁性测试等。
磁性测试是为制备磁性纳米粒子提供可重复性和基本的极性的方法之一,其通过磁化曲线的分析和磁滞回线特征解析来表征纳米粒子的磁学性质。
X射线衍射主要用于研究晶态纳米颗粒的结构特征;扫描电子显微镜和透射电子显微镜通常用于观察纳米颗粒表面形貌、尺寸等。
三、磁性纳米材料的应用研究磁性纳米材料在医学、环境等领域有着广泛的应用,以下将介绍其在生物医学、环境监测以及能源储存等领域中的应用研究情况。
磁性纳米粒子的制备及生物学应用研究

磁性纳米粒子的制备及生物学应用研究磁性纳米粒子是一种具有特殊物理和化学性质的纳米材料,具有从大到小纳米颗粒的体积比表面积变大的特征。
近年来,磁性纳米粒子在生物学上的应用越来越广泛,如基因、蛋白质、细胞分选、诊断和治疗等方面。
本文将从制备方法、表征手段和生物学应用等方面阐述磁性纳米粒子的制备及其在生物学上的应用研究。
一、磁性纳米粒子制备方法目前磁性纳米粒子的制备方法种类繁多,其中主要涉及化学合成法、物理氧化还原法、溶胶凝胶法、电化学法、懒晶石法和微生物合成法等。
这里介绍两种主要的制备方法:1、化学合成法:化学合成法是通过在降低温度条件下将金属盐和还原剂混合后产生的聚合产物形成磁性纳米粒子。
其中,常用的还原剂包括NaBH4、NH2OH、N2H4和CO等。
该方法制备的磁性纳米粒子具有尺寸分布均匀、等轴性高、可以在大规模生产和表面修饰等优点。
2、物理氧化还原法:物理氧化还原法是通过氨水溶液中加入NaOH或NH4OH 的方式来使得的金属离子被氢氧化沉淀,产生稳定的核心/壳式体系,并掺入磁性源产生磁性。
包括热分解、溶胶凝胶、电子束辐照和热原子化等方法。
该方法具有较高的纳米颗粒聚集度。
二、磁性纳米粒子表征手段磁性纳米粒子表征手段主要包括化学组成、尺寸形貌、磁性和表面性质四个方面。
1、化学组成:化学分析主要涉及纳米粒子的成分及其失配程度,包括X射线荧光光谱(XRF)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT-IR)、原子吸收光谱(AAS)、电感耦合等离子体原子辐射光谱(ICP-AES)等方法。
2、尺寸形态:主要包括粒径、形貌、表面积、质量密度和比表面积等。
测量的方法包括传统的扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、粒径分析仪、震动样品仪和一些其他的实验手段。
3、磁性:主要涉及饱和磁化强度、居里常数、互易磁滞回线(Hysteresis loops)、磁顺磁温度,静态和动态磁滞回线等。
磁性的表征方法包括超导量子干涉仪、振动样品仪、磁力计和一些其他的实验手段。
一种多巴胺改性磁性纳米粒子及其制备方法和应用[发明专利]
![一种多巴胺改性磁性纳米粒子及其制备方法和应用[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/fbdc0c0d9b89680202d8252a.png)
专利名称:一种多巴胺改性磁性纳米粒子及其制备方法和应用专利类型:发明专利
发明人:何芬,许家瑞,张艺,郑俊钦,刘四委
申请号:CN201510049780.3
申请日:20150130
公开号:CN104575908A
公开日:
20150429
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种多巴胺改性磁性纳米粒子及其制备方法和应用,该多巴胺改性磁性纳米粒子由聚多巴胺附着在磁性纳米粒子的表面形成,通过采用化学共沉淀法制备磁性纳米粒子,然后采用多巴胺氧化交联附着在磁性纳米粒子表面的方法制备改性粒子。
发明工艺简单,所制备的磁性纳米粒子饱和磁化强度高,粒子粒径小,稳定性好,适用于蛋白质、细胞、基因分离的磁性载体,并有望用于靶向控制释放、磁共振成像、高温热疗和生物传感器等生物医学领域。
申请人:中山大学
地址:510275 广东省广州市新港西路135号
国籍:CN
代理机构:广州新诺专利商标事务所有限公司
代理人:周端仪
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磁性纳米粒子的制备及其应用研究

磁性纳米粒子的制备及其应用研究随着纳米技术的发展,磁性纳米粒子作为一种新型材料,其独特的磁性、光学、电学、热学等性质,受到了越来越多的关注。
磁性纳米粒子的制备和应用研究已经成为了国际上一个热门的研究领域。
本文对磁性纳米粒子的制备方法和应用研究进行了探讨。
一、磁性纳米粒子的制备方法由于磁性纳米粒子具有超常的磁性和微小的尺寸,因此其制备方法与常规的材料制备方法有很大不同。
常见的制备方法包括化学合成法、热处理法、溶胶凝胶法以及生物合成法等。
以下是具体的制备方法介绍:1. 化学合成法化学合成法是在化学反应条件下利用原位合成的方法来制备纳米材料,通过调节反应物浓度、温度、pH值等条件,可以得到特定尺寸、形状和结构的纳米材料。
其中,共沉淀法、CTAB法、微乳液法和油包水法等是常用的合成方法。
2. 热处理法热处理法是将预先制备好的粉末通过高温煅烧的方式,控制其晶体尺寸和晶格结构,从而得到纳米尺寸的材料。
热处理法包括高温还原法、热分解法和快速热处理法等。
3. 溶胶凝胶法溶胶凝胶法是通过溶解预先制备好的金属有机化合物,然后在水相中形成胶体,通过水分解、煅烧等处理过程,得到所需的纳米材料。
溶胶凝胶法包括溶胶-凝胶法、胶体溶液法、溶胶喷雾干燥法等。
4. 生物合成法生物合成法利用生物体中的细胞、酶、蛋白质或其它有机物质等,通过与金属离子作用或生物催化反应的方式实现金属纳米粒子的制备。
生物合成法常用的有植物提取法、微生物法等。
二、磁性纳米粒子的应用研究磁性纳米粒子具有广泛的应用前景,主要涉及医药、环境、电子、生物等领域。
以下是具体应用研究介绍:1. 医药应用磁性纳米粒子在医学上的应用是其中应用最广泛的领域之一。
由于其具有良好的生物相容性和超小的尺寸,可以通过改变表面功能基团达到靶向传输或肿瘤的成像。
其中,磁性纳米粒子的核磁共振成像、磁共振成像以及磁性导航和磁性治疗等应用领域最为成熟,已经实现了商业化应用。
2. 环境应用磁性纳米粒子在环境领域中,主要应用于水质污染治理和土壤修复。
磁性纳米粒子的制备与应用

磁性纳米粒子的制备与应用孙超(上海大学 环境与化工工程学院,上海200444)摘要: 磁性纳米材料(magnetic nanoparticle)是由Fe,Co,Ni等过渡金属及其氧化物组成的打下尺度介于1~100nm间的一种新型功能材料,磁性纳米材料具有磁性特征,还具有纳米材料的独特效应和生物亲和性,因而成为目前生物医学研究的热点之一。
本文简要介绍了磁性纳米颗粒的制备方法,和目前磁性纳米颗粒在医用载药方面的研究进展。
关键词:磁性纳米材料;氧化铁;载药Preparation and Application of MagneticNanoparticlesSunchao(School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444,China)Abstract: Magnetic nanoparticles are a kind of magnetic material with diameter of l~1 00nm,which are made of transition metal and their oxide such as Fe、Co、Ni and so on.They are new type of functional materials with characterization of special effect,magnetic responsibility and bioaffinity,and have been one of hot spots in recent biomedicine research.This paper introduces the preparation of magnetic nanoparticles and some recent studies about drug loading of magnetic nanoparticles in medicine。
磁性纳米粒子的制备和应用研究

磁性纳米粒子的制备和应用研究磁性纳米粒子是一种极小尺寸的材料,这种材料在很多领域都有着广泛的应用,比如材料科学、生物医学、环境污染治理等等。
制备和应用磁性纳米粒子已经成为材料科学研究的一个重要分支,下面就来简单介绍一下磁性纳米粒子的制备和应用研究。
一、制备磁性纳米粒子磁性纳米粒子的制备方法很多,其中最常用的有几种,如下所述:1、溶胶凝胶法:该方法是将金属盐和一定量的氧化物或羟基化合物在水中反应,生成金属氧化物或羟基化合物的胶体溶胶,然后进行凝胶化处理。
2、共沉淀法:该法是用氢氧化钠或其他碱性物质作为沉淀剂,加入水溶液中的金属离子,则会生成磁性离子团集沉淀下来,形成纳米粒子。
3、微乳法:该法是将磁性离子置于适当的表面活性剂和溶剂组成的胶束体系中,通过调整胶束水/油比例和表面活性剂结构来达到控制纳米粒子大小等特征。
4、高能球磨法:该法是利用高能球磨机将磁性原料和球进行高速碰撞,从而制备出纳米粒子。
以上四种方法,各有优劣,根据不同要求进行选择。
二、磁性纳米粒子的应用1、生物医学应用:磁性纳米粒子由于具有超小尺寸、较大的比表面积等特性,被广泛应用于生物医学领域。
比如,用于肿瘤治疗中的靶向给药、医学影像诊断、生物分离、生物标记等。
2、环境污染治理:磁性纳米粒子也可以作为分离和去除水中有害物质的良好吸附材料。
利用磁性纳米粒子制备的磁性吸附材料在环境中应用广泛,可以用于去除重金属、有机污染物等。
3、磁性催化材料:磁性纳米粒子通过控制微观结构、粒径和表面修饰等方法,可以制备出磁性催化剂。
这种催化剂具有控制性、选择性强、转化率高等优点,特别适用于分子轮廓选区的催化反应。
4、数据存储:磁性纳米颗粒具有磁性,所以被广泛用于磁盘、存储器等数字化设备中,以储存大量的信息。
结语:总之,磁性纳米粒子具有普适性和多功能性,应用广泛。
在未来,将会有更多的科技成果和应用会涌现出来,为人类生产和生活带来更多便捷和效益。
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德国 Bruker 公司 北京天时科技有限公司 北京兄弟创合科贸有限公司 上海歌凡生物科技有限公司
2.2. 实验方法
2.2.1. 合成盐酸多巴胺 DA 修饰的磁性纳米粒子 首先在 30 mL 乙二醇中加入 FeCl3 并搅拌溶解,随后依次加入醋酸钠和盐酸多巴胺,对混合溶液进
Open Access
1. 前言
作为一种新型前沿材料,磁性纳米材料因具有特殊的量子尺寸效应、小尺寸效应,以及特殊的磁学 特性,在我们日常生活中的各个方面,尤其在磁学、生物学等方面得到了广泛的应用[1] [2] [3]。又因为 纳米材料在物理方面具有特殊的的稳定性、单分散性、可调控性等都大大拓展了它的应用范围和前景[4] [5]。尤为特殊的是,由于具有特殊的磁学性能,磁性纳米材料被用于与药物结合,使某些治疗更为精准, 在生物医学方面取得了很大的进步[6] [7] [8]。
磁性纳米粒子的合成方法有很多,主要分为化学法、物理法。其中化学法主要包含四种分别是:沉 淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法和溶剂热法。物理方法主要有两种分别是:蒸发冷凝法和磁控溅射方法。 利用化学共沉淀的方法合成的纳米粒子不管是从粒径还是分散性都比其他的方法要好得多[9]。因为裸露 在表面的四氧化三铁磁性纳米粒子的原子活性很高,易产生聚沉现象[10]。将一些别的基团加在它的表面 用来降低表面活性,使得不会产生聚沉现象。经修饰后的磁性纳米粒子不仅拥有反应灵敏性,还有生物 相容性[11],在分离纯化和一些检测上有很大的用处。
Keywords
Ferroferric Oxide, Magnetic Nanoparticles, Surface Modification, Immobilized Enzyme
盐酸多巴胺修饰的磁性纳米粒子的合成及应用
徐 香,刘清芝
青岛农业大学化学与药学院,山东 青岛
收稿日期:2017年12月2日;录用日期:2017年12月18日;发布日期:2017年12月26日
本论文主要是通过溶剂热一锅法,以乙二醇、氯化铁、醋酸钠和盐酸多巴胺为原料,合成出经盐酸 多巴胺修饰的四氧化三铁磁性纳米粒子后,用戊二醛共价偶联固定化乙酰胆碱酯酶。对合成后的磁性四 氧化三铁纳米离子进行红外光谱测定、XRD 表征、热重分析、磁性能分析,从而达到对产物的结构和性 质有更好的了解,并进一步研究固定化酶相关的反应条件优化。
Synthesis and Application of Magnetic Nanoparticles Modified by Dopamine Hydrochloride
Xiang Xu, Qingzhi Liu
College of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Qingdao Agricultural University, Qingdao Shandong
关键词
四氧化三铁,磁性纳米粒子,表面修饰,固定化酶
Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/
Table 1. Experimental materials 表 1. 实验试剂
实验试剂名称
无水乙醇 氯化铁 醋酸钠
鳗乙酰胆碱酯酶 牛血清白蛋白 盐酸多巴胺
化学式
C2H6O FeCl∙6H2O
NaAc AchE BSA C8H12ClNO2
规格 AR 分析纯 分析纯
生化试剂 分析纯
Table 2. Experimental device 表 2. 实验设备
摘要
磁性纳米材料因具有特殊的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应,所以在磁学、
文章引用: 徐香, 刘清芝. 盐酸多巴胺修饰的磁性纳米粒子的合成及应用[J]. 材料科学, 2017, 7(9): 765-775. DOI: 10.12677/ms.2017.79100
徐香,刘清芝
生物学、光学、方面有着广泛的应用,具有广阔的应用前景。本论文采用溶剂热法制备了盐酸多巴胺修 饰的四氧化三铁磁性纳米粒子,后用戊二醛共价偶联后进行了固定化乙酰胆碱酯酶的应用研究。对合成 的磁性纳米粒子以及其表面改性后的产物进行了透射电镜、红外光谱测定、XRD表征、磁性能分析,对 其结构及性能进行了表征及分析。
行加热且持续搅拌大约 30 min 至全部溶解。然后将混合溶液需转移至 50 mL 高压反应釜。烘箱中 200℃ 反应 72 小时。自然冷却至室温,得到黑色的经盐酸多巴胺修饰的磁性纳米粒子,用乙醇进行多次洗涤, 在 60℃真空干燥箱中干燥 24 小时。
2.2.2. 戊二醛反应 用戊二醛作为双功能试剂,接枝盐酸多巴胺修饰的磁性纳米粒子,以便进一步负载乙酰胆碱酯酶。
3. 结果与分析
3.1. 磁性 Fe3O4 纳米粒子的结构与形态分析
3.1.1. 透射电镜分析 图 1 是多巴胺修饰的磁性纳米粒子和戊二醛接枝后的多巴胺修饰的磁性纳米粒子的透射电镜照片。
由图可知,溶剂热一步法合成的盐酸多巴胺修饰的磁性纳米粒子的粒径在 10 nm 左右,而经戊二醛接枝 后其粒径变为 200 nm 左右。可以发现经戊二醛接枝后,磁性纳米粒子的分散性变得更好。
DOI: 10.12677/ms.2017.79100
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材料科学
徐香,刘清芝
的乙酸-乙酸钠缓冲液;50 mM pH 6.0~8.0 的磷酸氢二钠–磷酸二氢钠缓冲液;50 mM pH 9.0~10.0 的甘氨 酸-氢氧化钠缓冲液配制),一定温度下摇床反应一段时间,磁性分离,收集上清,用于测定蛋白含量。固 定化酶清洗数次后,直至上清液中无蛋白含量吸收。将固定化酶之后的上清液和清洗液收集在一起测吸 光度求吸附率。
磁性纳米材料的一个重要应用是用于固定化酶,经固定后的酶具有极大优势,它有游离酶的特性, 又克服了其不足。分离回收的方式简单,也可以重复的进行使用,稳定性相对于其他方式也很高。固定 化酶技术研究的重点是如何筛选条件相宜的载体及合适的固定化方法。固定化酶技术研究的方法不尽相 同[12],在实验中需要根据酶的应用目的和特性,综合考虑选择出最恰当的方法。吸附法、包埋法以及交 联法和共价结合法这四种方式是目前最常见最传统的方式[13]。
Material Sciences 材料科学, 2017, 7(9), 765-775 Published Online December 2017 in Hans. /journal/ms https:///10.12677/ms.2017.79100
实验仪器
磁力搅拌器 数控超声波清洗器
旋转蒸发器 高速离心机 液晶真空干燥箱 傅立叶红外变化光谱仪 超导量子干涉仪 差热﹣热重分析仪 X 射线衍射仪 紫外可见分光光度计 震动样品磁强度计 透射电镜
名称型号
ZNCL﹣GS KQ3200DB RE﹣52C TG20﹣WS DZE﹣6050E TENSOR 27 MPMS XL﹣7 STA 409 PG/PC D8 Advance
2. 实验仪器、试剂及方法
2.1. 仪器与试剂
实验采用溶剂热一锅法,以乙二醇、氯化铁、醋酸钠和盐酸多巴胺为原料,合成出经盐酸多巴胺修饰的 四氧化三铁磁性纳米粒子并进行表征及固定化酶的应用研究。用到的主要试剂和设备如表 1 和表 2 所示。
DOI: 10.12677/ms.2017.79100
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材料科学
3.1.3. 磁性纳米材料的 XRD 分析 未与戊二醛反应的溶剂热直接合成的多巴胺修饰的 Fe3O4@多巴胺的衍射谱峰 2θ 是 30.30˚、35.58˚、
2.2.3. 磁性 Fe3O4@SiO2-NH2 纳米微球表面乙酰胆碱酯酶固定化方法 准确称取 10 mg 磁性 Fe3O4@SiO2-NH2 纳米微球于 10 mL 离心管中,向离心管中加入不同酶蛋白浓
度(0.25、0.5、0.75、1、1.25、1.5、2.0 U/mL)、不同 pH 的乙酰胆碱酯酶溶液 2 mL (分别由 50 mM pH 5.0
Received: Dec. 2nd, 2017; accepted: Dec. 18th, 2017; published: Dec. 26th, 2017
Abstract
Due to its special quantum size effect, small size effect, surface effect, macroscopic quantum tunneling effect, magnetic nanoparticles have been widely used in magnetics, biology, optics, with broad application prospects. The ferroferric oxide magnetic nanoparticles modified by dopamine hydrochloride were prepared using solvothermal method, and then the application research of immobilizing acetylcholinesterase after covalent attachment of glutaraldehyde was carried out. The structure and property of the synthetic magnetic nanoparticles and modified products were characterized and analyzed using transmission electron microscope, infrared spectrometry, XRD characterization and magnetic property.