GO作為新型的二維結構的納米材料,,具有疏水性中間片層與親水性邊緣結構,,特殊的結構決定其優(yōu)異的***特性。GO的***活性主要有以下幾種機制:(1)機械破壞,,包括物理穿刺或者切割,;(2)氧化應激引發(fā)的細菌/膜物質破壞;(3)包覆導致的跨膜運輸阻滯和(或)細菌生長阻遏,;(4)磷脂分子抽提理論,。GO作用于細菌膜表面的殺菌機制中,主要是GO與起始分子反應(MolecularInitiatingEvents,MIEs)[51]的作用(圖7.3),,包括GO表面活性引發(fā)的磷脂過氧化,,GO片層結構對細菌膜的嵌入、包裹以及磷脂分子的提取,,GO表面催化引發(fā)的活性自由基等,。另外,GO的尺寸在上述不同的***機制中對***的影響也是不同的,,機械破壞和磷脂分子抽提理論表明尺寸越大的GO,,能表現出更好的***能力,而氧化應激理論則認為GO尺寸越小,,其***效果越好,。氧化石墨的親水性好,易于分散到水泥基復合材料中,。寧波制備氧化石墨
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、蛋白質等大分子結合,,如圖7.2所示,。普通的有機藥物很多都含有π結構,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,。開發(fā)氧化石墨銷售氧化石墨烯(GO)是印刷電子,、催化、儲能,、分離膜,、生物醫(yī)學和復合材料的理想材料。
目前醫(yī)學界面臨的一個棘手的難題是對大面積骨組織缺損的修復,。其中,,干細胞***可能是一種很有前途的解決方案,但是在干細胞的移植過程中,需要可促進和增強細胞成活,、附著,、遷移和分化并有著良好生物相容性的支架材料。研究已表明氧化石墨烯(GO)具有良好的生物相容性及較低的細胞毒性,,可促進成纖維細胞,、成骨細胞和間充質干細胞(mesenchymalstemcells,MSC)的增殖和分化[82],,同時GO還可以促進多種干細胞的附著和生長,,增強其成骨分化的能力[83-84]。因此受到骨組織再生領域及相關領域研究人員的關注,,成為組織工程研究中一種很有潛力的支架材料。GO不僅可以單獨作為干細胞的載體材料,,還可以加入到現有的支架材料中,,GO不僅可以加強支架材料的生物活性,同時還可以改善支架材料的空隙結構和機械性能,,包括抗壓強度和抗曲強度,。GO表面積及粗糙度較大,適合MSC的附著和增殖,,從而可促進間充質干細胞的成骨分化,,而這種作用程度與支架中加入GO的比例成正比。
GO膜在水處理中的分離機理尚存在諸多爭議,。一種觀點認為通過尺寸篩分以及帶電的目標分離物與納米孔之間的靜電排斥機理實現分離,,如圖8.3所示。氧化石墨烯膜的分離通道主要由兩部分構成:1)氧化石墨烯分離膜中不規(guī)則褶皺結構形成的半圓柱孔道,;2)氧化石墨烯分離膜片層之間的空隙,。除此之外,由氧化石墨烯結構缺陷引起的納米孔道對于水分子的傳輸提供了額外的通道19-22,。Mi等23研究認為干態(tài)下通過真空過濾制備的氧化石墨烯片層間隙的距離約為0.3nm,。與石墨烯量子點類似,氧化石墨烯量子點也具備一些特殊的性質,。
使得*在單層中排列的水蒸氣可以滲透通過納米通道,。通過在GO納米片之間夾入適當尺寸的間隔物來調節(jié)GO間距,可以制造廣譜的GO膜,,每個膜能夠精確地分離特定尺寸范圍內的目標離子和分子,。水合作用力使得溶液中氧化石墨烯片層間隙的距離增大到1.3nm,真正有效,、可自由通過的孔道尺寸為0.9nm,,計算出水合半徑小于0.45nm的物質可以通過氧化石墨烯膜片,而水合半徑大于0.45nm的物質被截留,如圖8.4所示,。例如,,脫鹽要求GO的層間距小于0.7nm,以從水中篩分水合Na+(水合半徑為0.36nm),。通過部分還原GO以減小水合官能團的尺寸或通過將堆疊的GO納米片與小尺寸分子共價鍵合以克服水合力,,可以獲得這種小間距。與此相反,,如果要擴大GO的層間距至1~2nm,,可在GO納米片之間插入剛性較大的化學基團或聚合物鏈(例如聚電解質),從而使GO膜成為水凈化,、廢水回收,、制藥和燃料分離等應用的理想選擇。如果使用更大尺寸的納米顆?;蚣{米纖維作為插層物,,可以制備出間距超過2nm的GO膜,以用于生物醫(yī)學應用(例如人工腎和透析),,這些應用需要大面積預分離生物分子和小廢物分子,。通過調控氧化石墨烯的結構,降低氧化程度,,降低難分解的芳香族官能團,。開發(fā)氧化石墨銷售
石墨烯具有很好的電學性質,但氧化石墨本身卻是絕緣體(或是半導體),。寧波制備氧化石墨
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結構中的SP2雜化部分結合完成功能化修飾。寧波制備氧化石墨