论文部分内容阅读
金磁微粒是指内核为磁性材料,表面包覆层包含有金纳米粒的复合微粒。金磁微粒由于具有在外磁场中可分离、能够快速固定生物分子等特点,被越来越多的国内外科学家所关注。本论文较系统地研究了核壳型Fe/Au磁性复合纳米粒子、组装型Fe304/Si02/Au磁性复合微粒和组装型γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒的制备过程,对三种金磁复合微粒相关的物理和化学性质进行了表征,并对Fe304/Si02/Au磁性复合微粒和γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒在BSA固定化中的应用开展了研究,具体工作如下:1.核壳型Fe/Au磁性复合纳米粒子的制备通过高温热分解法合成Fe磁性纳米粒子,利用表面化学还原法合成核壳型Fe/Au磁性复合纳米粒子,通过配体交换将核壳型Fe/Au磁性复合纳米粒子分散在水中;通过紫外-可见分光光度计、透射电子显微镜(TEM)、动态光散射仪、Zeta电位仪、傅立叶红外光谱仪(FT-IR)、X射线粉末衍射仪(XRD)对其进行表征。结果表明,合成的Fe磁性纳米粒子和核壳型Fe/Au磁性复合纳米粒子均呈球形、磁响应性好、粒径均一;Fe磁性纳米粒子在正己烷中具有良好的分散性,核壳型Fe/Au磁性复合纳米粒子在四氢呋喃和水中均具有良好的分散性。2.组装型Fe304/SiO2/Au磁性复合微粒的制备首先利用柠檬酸还原氯金酸制备了金纳米粒子,并利用3-巯丙基三乙氧基硅烷对Fe304/Si02磁性复合微粒进行功能化修饰,然后将两者混合反应制备得到Fe304/Si02/Au磁性复合微粒;通过紫外-可见分光光度计、透射电子显微镜(TEM)、动态光散射仪、激光粒度散射仪、Zeta电位仪、X射线粉末衍射仪(XRD)对其进行表征。结果显示,得到了Fe304/Si02/Au磁性复合微粒,其粒径约340 nm, Zeta电位约-30 mV,在室温下具有很好的磁响应性。3.组装型γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒的制备以γ-Fe203/SiO2磁性复合微粒为原料,通过自组装的方法制备得到了γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒;并通过紫外-可见分光光度计、透射电子显微镜(TEM)、Zeta电位仪、傅立叶红外光谱仪(FT-IR)、X射线粉末衍射仪(XRD)对其进行表征。结果显示,得到的γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒的粒径约210 nm, Zeta电位约-33.2 mV,在室温下具有良好的磁响应性。4.组装型金磁微粒对牛血清白蛋白的固定化研究在Tris(三羟甲基氨基甲烷)-HCl缓冲液和1×PBST缓冲液作用下,Fe304/Si02/Au磁性复合微粒和γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒都能够对BSA(牛血清白蛋白)进行固定化。实验结果表明,Fe304/Si02/Au磁性复合微粒和γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒对BSA的偶联量分别为315μg/mg和427μg/mg,该实验表明Fe304/Si02/Au磁性复合微粒和γ-Fe203/Si02/Au磁性复合微粒能够应用于生物大分子的固定化方面,从而为两种组装型金磁微粒更好地应用于生物医药领域奠定了基础。