在推動以氧化石墨烯為載體的新藥進入臨床試驗前,,勢必會面臨諸多挑戰(zhàn):(1)優(yōu)化氧化石墨烯的制備方法及生產(chǎn)工藝,,使其具有可重復性,,并能精確控制氧化石墨烯的尺寸和質(zhì)量,;(2)比較好使用劑量的摸索,,找到以氧化石墨烯為載體的***療效和毒性之間的平衡點,;(3)其他表面修飾劑的開發(fā),,需具有良好生物相容性且修飾后的氧化石墨烯能在短時間內(nèi)被生物體***,;(4)毒理學方法的進一步規(guī)范,,系統(tǒng)闡明以氧化石墨烯為載體***的潛在毒性,;(5)體內(nèi)外模型的建立,***評價氧化石墨烯***的生物相容性,,使其能更好地轉(zhuǎn)化到臨床,。此外,以氧化石墨烯為載體的***在大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)和應用時,,還需考慮到對人體和環(huán)境的不利影響,,是否可能導致潛在的人體暴露和環(huán)境污染問題,這些有待于進一步研究,。氧化石墨烯是有著非凡價值的新材料,,將會在生物醫(yī)學領域發(fā)揮舉足輕重的作用。同時具有良好的生物相容性,,超薄的GO納米片很容易組裝成紙片或直接在基材上進行加工,。開發(fā)氧化石墨銷售
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)構中的SP2雜化部分結(jié)合完成功能化修飾,。浙江應該怎么做氧化石墨石墨烯以優(yōu)異的聲,、光、熱,、電,、力等性質(zhì)成為各新型材料領域追求的目標。
氧化石墨烯(GO)在很寬的光譜范圍內(nèi)具有光致發(fā)光性質(zhì),,同時也是高效的熒光淬滅劑,。氧化石墨烯(GO)具有特殊的光學性質(zhì)和多樣化的可修飾性,為石墨烯在光學,、光電子學領域的應用提供了一個功能可調(diào)控的強大平臺[6],,其在光電領域的應用日趨***。氧化石墨烯(GO)和還原氧化石墨烯(RGO)應用于光電傳感,,主要是作為電子給體或者電子受體材料,。作為電子給體材料時,利用的是其在光的吸收,、轉(zhuǎn)換,、發(fā)射等光學方面的特殊性質(zhì),作為電子受體材料時,,利用的是其優(yōu)異的載流子遷移率等電學性質(zhì),。本書前面的內(nèi)容中對氧化石墨烯(GO)、還原氧化石墨烯(RGO)的電學性質(zhì)已經(jīng)有了比較詳細的論述,,本章在介紹其在光電領域的應用之前,,首先對相關的光學性質(zhì)部分進行介紹。
氧化石墨烯表面的-OH和-COOH等官能團含有孤對電子,,可作為配位體與具有空的價電子軌道的金屬離子發(fā)生絡合反應,,生成不溶于水的絡合物,從而有效去除溶液中的金屬離子,。Madadrang等45制得乙二胺四乙酸/氧化石墨烯復合材料(EDTA-GO),,通過研究發(fā)現(xiàn)其對金屬離子的吸附機制主要為絡合反應,即氧化石墨烯的表面官能團與水中的金屬離子反應形成復雜的絡合物,,具體過程如圖8.7所示,,由于形成的絡合物不溶于水,可通過沉淀等作用分離去除水中的金屬離子,。減少面內(nèi)難以修復的孔洞,,從而提升還原石墨烯的本征導電性。
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,,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。靜電作用的強弱與氧化石墨烯表面官能團產(chǎn)生的負電荷相關,。附近氧化石墨銷售廠
氧化石墨烯(GO)的比表面積很大,,厚度小。開發(fā)氧化石墨銷售
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石墨烯方案的基礎上,,研究者開始嘗試使用還原氧化石墨烯制備類似結(jié)構的光電探測器。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,。開發(fā)氧化石墨銷售