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制備氧化石墨制造

來源: 發(fā)布時間:2023-10-28

GO作為一種新型的藥物載體材料,,以其良好的生物相容性、較高的載藥率,、靶向給藥等方面得到廣泛的關(guān)注。GO作為遞送藥物的載體,,它不僅可以負載小分子藥物,,也可以與抗體,、DNA、蛋白質(zhì)等大分子結(jié)合,,如圖7.2所示,。普通的有機藥物很多都含有π結(jié)構(gòu),,而這些藥物的水溶性都非常差,,而GO具有較好的親水性,,因此可以借助分散性較好的GO基材料來解決這個問題,,即將上述藥物負載到GO基材料上,,形成GO-藥物混合物材料,。這對改善難溶***物的水溶性,,降低藥物不良反應以及提高藥物穩(wěn)定性和生物利用度等方面有非常重要的研究意義,。氧化石墨能夠滿足人們對于材料的功能性需求更為嚴苛的要求,。制備氧化石墨制造

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RGO制備簡單,、自身具有受還原程度調(diào)控的帶隙,,可以實現(xiàn)超寬譜(從可見至太赫茲波段)探測,。氧化石墨烯的還原程度對探測性能有***影響,,隨著氧化石墨烯還原程度的提高,,探測器的響應率可以提高若干倍以上,。因此,,在CVD石墨烯方案的基礎(chǔ)上,,研究者開始嘗試使用還原氧化石墨烯制備類似結(jié)構(gòu)的光電探測器,。對于RGO-Si器件,帶間光子躍遷以及界面處的表面電荷積累,,是影響光響應的重要因素[72],。2014年,,Cao等[73]將氧化石墨烯分散液滴涂在硅線陣列上,而后通過熱處理對氧化石墨烯進行熱還原,,制得了硅納米線陣列(SiNW)-RGO異質(zhì)結(jié)的室溫超寬譜光探測器。該探測器在室溫下,,***實現(xiàn)了從可見光(532nm)到太赫茲波(2.52THz,,118.8mm)的超寬譜光探測,。在所有波段中,,探測器對10.6mm的長波紅外具有比較高的光響應率可達9mA/W,。制備氧化石墨制造常州第六元素公司可以生產(chǎn)多個型號的氧化石墨,。

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GO在生理學環(huán)境下容易發(fā)生聚**影響其負載藥物的能力,,因此需要對GO進行功能化修飾來解決其容易團聚的問題,。目前功能化修飾主要有以下幾種:(1)共價鍵修飾,,由于GO表面豐富的含氧官能團(羥基,、羧基,、環(huán)氧基),,可與多種親水性大分子通過酯鍵,、酰胺鍵等共價鍵連接完成功能化,,改善其穩(wěn)定性,、生物相容性等,。常見的大分子有聚乙二醇(PEG),、聚賴氨酸,、聚丙烯(PAA)和聚醚酰亞胺(PEI)等,;(2)非共價鍵修飾[22-24],,GO片層內(nèi)碳原子共同形成一個大的π 鍵,,能夠通過非共價π-π作用與芳香類化合物相互結(jié)合,不同種類的生物分子也可以通過氫鍵作用,、范德華力和疏水作用等非共價作用力與GO結(jié)構(gòu)中的SP2雜化部分結(jié)合完成功能化修飾,。

(1)將GO作為熒光共振能量轉(zhuǎn)移的受體,,構(gòu)建熒光共振能量轉(zhuǎn)移型氧化石墨烯生物傳感器,,用于檢測各種生物分子,。(2)可以將一些抗體鍵合在GO表面,,構(gòu)建成抗體型氧化石墨烯傳感器,,通常是將GO作為熒光共振能量轉(zhuǎn)移或化學發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移的受體,,以此來檢測抗原物質(zhì),;或者利用GO比表面積較大能結(jié)合更多抗體的特點,,將檢測信號進行進一步放大,。(3)構(gòu)建多肽型氧化石墨烯傳感器,。因為GO是一種邊緣含有親水基團(-COOH,,-OH及其他含氧基團)而基底具有高疏水性的兩性物質(zhì),當多肽與GO孵育時,,多肽的芳環(huán)和其他疏水性殘基與GO的疏水性基底堆積,,同時二者部分殘基之間也會存在靜電作用,,這樣多肽組裝在GO上形成了多肽型氧化石墨烯傳感器,。當多肽被熒光基團標記時,,二者之間發(fā)生熒光共振能量轉(zhuǎn)移后,,GO使熒光發(fā)生猝滅。石墨,、碳纖維、碳納米管和GO可以作為熒光受體,。

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氧化石墨烯(GO)的光學性質(zhì)與石墨烯有著很大差別,。石墨烯是零帶隙半導體,,在可見光范圍內(nèi)的光吸收系數(shù)近乎常數(shù)(~2.3%);相比之下,,氧化石墨烯的光吸收系數(shù)要小一個數(shù)量級(~0.3%)[9][10],。而且,,氧化石墨烯的光吸收系數(shù)是波長的函數(shù),其吸收曲線峰值在可見光與紫外光交界附近,,隨著波長向近紅外一端移動,吸收系數(shù)逐漸下降,。對紫外光的吸收(200-320nm)會表現(xiàn)出明顯的π-π*和 n-π*躍遷,,而且其強度會隨著含氧基團的出現(xiàn)而增加[11],。氧化石墨烯(GO)的光響應對其含氧基團的數(shù)量十分敏感[12],。隨著含氧基團的去除,,氧化石墨烯(GO)在可見光波段的的光吸收率迅速上升,**終達到2.3%這一石墨烯吸收率的上限,。石墨烯具有很好的電學性質(zhì),,但氧化石墨本身卻是絕緣體(或是半導體)。北京合成氧化石墨

石墨烯以優(yōu)異的聲,、光,、熱、電,、力等性質(zhì)成為各新型材料領(lǐng)域追求的目標,。制備氧化石墨制造

所采用的石墨原料片徑大小、純度高低等以及合成GO的方法不同,,因此導致所合成出來的GO片的大小、片層厚度,、氧化程度(含氧量),、表面電荷和表面所帶官能團等不同,。GO的生物毒性除了有濃度依賴性,還會因GO原料的不同而呈現(xiàn)出毒性數(shù)據(jù)的多樣性,,甚至結(jié)論相互矛盾 [2-9],。此外,,GO可能與毒性測試中的試劑相互作用,從而影響細胞活性試驗數(shù)據(jù)的有效性,,使其產(chǎn)生假陽性結(jié)果,。如:Macosko與其合作者[10]的研究發(fā)現(xiàn),在細胞活性試驗中利用四甲基偶氮唑鹽(MTT)試劑與GO作用,,GO的存在可以減少藍色產(chǎn)物的形成,。因為在活細胞中,當MTT減少時就說明有同一種顏色產(chǎn)物的生成,。因此,,基于MTT法試驗未能體現(xiàn)出GO的細胞毒性,。但是他們利用另一種水溶性的四唑基試劑——WST-8(臺酚藍除外),就能對活細胞和死細胞的數(shù)量進行精確的評估,。制備氧化石墨制造