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氧化石墨烯研究取得系列進(jìn)展及產(chǎn)品介紹
作為二維納米材料石墨烯的衍生物,氧化石墨烯(GO)在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用研究引起了人們的,已經(jīng)成為納米生物學(xué),尤其是納米的研究之一。GO作為納米的主要包括:(1)具有大的比表面,從而可以實(shí)現(xiàn)率;(2)具有很的靶向性,容易在部位富集;(3)功能化GO在條件下具有的生物相容性和穩(wěn)定性。
近,中國(guó)科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所張智軍研究員課題組在氧化石墨烯構(gòu)建研究方面取得系列進(jìn)展。先該課題組利用聚乙二醇(PEG)修飾GO作為蛋白遞送載體用于功能調(diào)控。蛋白生物活性好、低,但易被生物體內(nèi)存在的蛋白所降解,而且不能的遞送到內(nèi),導(dǎo)致其生物利用度降低,從而嚴(yán)重影響了蛋白的。該課題組研究發(fā)現(xiàn),GO不可以的負(fù)載蛋白,還可以的保護(hù)其不被水解。的是,GO可以遞送不同的功能性蛋白進(jìn)入,實(shí)現(xiàn)其對(duì)的功能的調(diào)控(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 6317-6323)。在此基礎(chǔ)上,該課題組與蘇州大學(xué)附屬院蘭青教授團(tuán)隊(duì)合作,將轉(zhuǎn)鐵蛋白共價(jià)修飾在PEG化的GO表面,使遞送體系可以穿過(guò)血腦屏障,進(jìn)而將抗阿霉素(DOX)靶向遞送腦膠質(zhì)部位(圖1)。體內(nèi)試驗(yàn)表明,該遞送可以靶向遞送DOX膠質(zhì)部位,并抑制,延長(zhǎng)荷大鼠存活時(shí)間(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 6909-6914)。
圖1. 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的氧化石墨烯用于腦膠質(zhì)靶向遞送示意圖
上聯(lián)合能夠減少的多耐性、增的協(xié)同抗效果。該課題組曾經(jīng)開展了氧化石墨烯聯(lián)合遞送抗DOX和喜樹堿、DOX與抗凋亡蛋白Bcl2靶向的siRNA的工作(Small, 2010, 6, 537-544; Small, 2011, 7, 460-464)。近他們發(fā)現(xiàn),通過(guò)PEG修飾氧化石墨烯負(fù)載難溶性的蛋白激BEZ235,與壞死因子TNF-α聯(lián)合作用后,對(duì)PIK3CA突變系HCT 116能引起其G1期阻滯和凋亡。他們還進(jìn)一步研究了聯(lián)合機(jī)制,發(fā)現(xiàn)凋亡主要是由于聯(lián)合用引起JNK磷酸化水平增加,及caspase-8的,進(jìn)而caspase-9以及caspase-3(圖2)(Journal of Materials Chemistry B, 2013, DOI:10.1039/C3TB20764A)。
圖2. GO-BEZ235聯(lián)合TNF-α引起HCT 116凋亡信號(hào)通路示意圖
此外,該課題組與東南大學(xué)何農(nóng)躍教授課題組合作,探討了PEG修飾的還原性氧化石墨烯(RGO)對(duì)ssRNA內(nèi)遞送的可能性。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),相比于GO,RGO具有的ssRNA裝載能力,而且體外實(shí)驗(yàn)表明負(fù)載ssRNA的RGO容易被吞噬。進(jìn)一步計(jì)算機(jī)理論結(jié)果表明,RGO可地結(jié)合ssRNA,其對(duì)ssRNA的吸附能力約為GO的四倍。該研究結(jié)果對(duì)于構(gòu)建基于氧化石墨烯的納米/核酸遞送體系提供了一種的思路。該工作近在學(xué)術(shù)期刊J. Mater. Chem. B發(fā)表(J. Mater. Chem. B, 2013, 1, 749-755),并被選為封面文章
闡明GO進(jìn)入的途徑及機(jī)制以及內(nèi)從GO表面的釋放行為對(duì)于研制氧化石墨烯具有意義。該課題組與廈門大學(xué)固體表面物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)室任斌教授課題組合作,采用表面增拉曼光譜(SERS)研究了GO的內(nèi)吞機(jī)制。研究發(fā)現(xiàn),GO進(jìn)入是通過(guò)籠狀蛋白介導(dǎo)的內(nèi)吞途徑實(shí)現(xiàn)的,并且是一個(gè)能量依賴過(guò)程(Small, 2012, 8, 2577-2584)。在此工作基礎(chǔ)上,近該研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)制備了Ag-GO/DOX復(fù)合材料,將其做為SERS增基底,利用內(nèi)DOX的SERS信號(hào)及熒光信號(hào)的變化來(lái)研究?jī)?nèi)GO表面的釋放過(guò)程。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)負(fù)載在GO表面的DOX進(jìn)入后,隨著GO進(jìn)入溶體中而逐漸從GO表面釋放下來(lái),并進(jìn)入質(zhì)中,終進(jìn)入核,而GO始終存在于質(zhì)中。該工作近在線發(fā)表在刊物Nanoscale上
西安瑞禧生物科技有限公司可以提供的定制類氧化石墨烯產(chǎn)品如下:
納米銀修飾氧化石墨烯
石墨烯負(fù)載金屬鉑Pt@GO
石墨烯負(fù)載納米銀復(fù)合材料
氧化石墨烯負(fù)載二氧化鈦
石墨烯與Co3O4的復(fù)合材料,氧化石墨烯負(fù)載Co3O4納米顆粒
氧化石墨烯負(fù)載氧化錫
氧化石墨烯負(fù)載氧化鋅
磁性納米粒子修飾氧化石墨烯
氨基功能化氧化石墨烯
羥基修飾氧化石墨烯
羧基修飾氧化石墨烯
巰基功能氧化石墨烯
疊氮修飾氧化石墨烯
炔烴修飾氧化石墨烯
標(biāo)記氧化石墨烯
熒光素標(biāo)記氧化石墨烯
PEG包裹氧化石墨烯
環(huán)氧基修飾氧化石墨烯
金屬卟啉修飾氧化石墨烯
二親共聚物包裹石墨烯
聚N-異丙基丙烯酰胺PNIPAM包裹氧化石墨烯
PMMA修飾氧化石墨烯
PAA修飾氧化石墨烯
PSt-b-PAA共聚物包裹石墨烯
聚苯胺修飾氧化石墨烯
聚噻吩修飾氧化石墨烯
聚吡咯包覆氧化石墨烯
金納米粒子功能化石墨烯
CdS納米粒子功能化石墨烯
Pt納米粒子功能化石墨烯 氧化石墨烯負(fù)載Pd納米顆粒
氧化石墨烯薄膜材料
石墨烯負(fù)載銅納米粒子
石墨烯負(fù)載Co3O4-ZnO納米顆粒
石墨烯負(fù)載鈀納米顆粒
石墨烯納米片負(fù)載核殼結(jié)構(gòu)Au@Pd雙金屬納米粒子
石墨烯負(fù)載鎳金屬納米顆粒
石墨烯負(fù)載鈀金屬納米顆粒
石墨烯負(fù)載鈷納米顆粒
石墨烯負(fù)載聚(1, 5-二氨基蒽醌)(GNS@PDAA)納米復(fù)合材料
石墨烯負(fù)載金屬納米粒子
石墨烯負(fù)載銀納米粒子
聚乙烯醇(PVA)包覆石墨烯
聚己內(nèi)酯(PCL)包覆氧化石墨烯
聚(胺酰胺)(PAMAM)包覆石墨納米片
氧化石墨烯負(fù)載金納米棒
氧化石墨烯負(fù)載介孔二氧化硅顆粒
石墨烯-半導(dǎo)體納米粒子復(fù)合材料:
TiO2,ZnO,SnO2,MnO2, CO3O4,Fe3O4,Fe2O3,NiO,Cu2O,RuO2,CdS和CdSe
石墨烯負(fù)載TiO2二氧化鈦復(fù)合材
石墨烯負(fù)載ZnO氧化鋅納米粒子
石墨烯負(fù)載SnO2氧化錫納米顆粒
石墨烯負(fù)載MnO2二氧化錳納米顆粒
石墨烯負(fù)載CO3O4氧化鈷納米顆粒
石墨烯負(fù)載Fe3O4氧化鐵納米顆粒
石墨烯負(fù)載Fe2O3三氧化二鐵納米顆粒
石墨烯負(fù)載NiO氧化鎳納米顆粒
石墨烯負(fù)載Cu2O氧化亞銅納米顆粒
石墨烯負(fù)載RuO2氧化釕納米顆粒
石墨烯負(fù)載CdSe硒化鎘納米顆粒
石墨烯負(fù)載上轉(zhuǎn)換納米顆粒
石墨烯/碳納米管復(fù)合材料
殼聚糖修飾氧化石墨烯, 殼聚糖-氧化石墨烯復(fù)合材料
葡聚糖修飾氧化石墨烯
海藻酸鈉修飾氧化石墨烯
PEI修飾氧化石墨烯,GO-PEG-PEI正電荷氧化石墨烯載
MPEG-SS-GO 聚乙二醇-二硫鍵-氧化石墨烯
FITC綠色熒光標(biāo)記氧化石墨烯
紅色羅丹明標(biāo)記氧化石墨烯
修飾環(huán)糊精包裹氧化石墨烯
CsPbX3鈣鈦礦量子點(diǎn)
PEG修飾鈣鈦礦量子點(diǎn)
聚合物修飾鈣鈦礦量子點(diǎn)
氨基羧基修飾鈣鈦礦量子點(diǎn)
鈣鈦礦二維納米材料
熒光量子產(chǎn)率CsPb2X5納米片
鈣鈦礦量子點(diǎn)發(fā)光材料
鈣鈦礦量子點(diǎn)(PQDs)纖維膜
鈣鈦礦量子點(diǎn)納米晶
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