新型荧光碳点的制备及金属离子的检测介绍.doc

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新型荧光碳点的制备及金属离子的检测 摘 要 关键词: ABSTRACT In this research, an assay for liberation of drug has been developed based on the properties of localized surface plasmon resonance (LSPR) of gold nanorods . The mechanism of liberation of drug resulted from gold nanorods has been investigated. On the other hand, the optimal experimental condition suitable for in vivo has also been conducted. The results illustrate that this approach is simple and effective .Our research should offer a new technique in clinical treatment. Keywords: Gold nanorods; Localized surface plasmon resonance;Cysteien; 第一章 绪论 1 1.1 金纳米棒的光学性质 1 1 1.2.1 体外诊断 1 1.2.2 体内治疗 1 1.2.3 体内成像 1 1.2.4 光热疗法 1 1.3 课题的提出 2 第二章 实验部分 3 2.1 引言 3 2.2实验试剂和主要仪器 3 2.2.1主要试剂 3 2.2.2 实验仪器 4 2.3 溶液的配置 4 2.金纳米棒的制备 4 5 2.5.1 金纳米棒的预处理及药物阿霉素的负载 5 2.5.2 透析袋的处理 5 2.5.3 阿霉素的释放 5 2.6 金纳米棒对半胱氨酸的负载及释放过程 5 2.6.1 半胱氨酸的负载 5 2.6.2 半胱氨酸的释放 5 2.7 用化学方法对阿霉素的负载及释放过程 6 2.7.1 金纳米棒的表面修饰和阿霉素的负载 6 2.7.2 阿霉素的释放 6 第三章 结果和讨论 7 3.1 激光照射诱导阿霉素的释放 7 3.1.1 阿霉素的负载 7 3.1.2 阿霉素的释放 7 3.1.3 实验机理探讨 8 3.2 金纳米棒对半胱氨酸负载及释放 11 3.2.1 半胱氨酸的负载 11 3.2.2 半胱氨酸的释放 11 3.2.3 实验机理探讨 14 3.3 用化学方法对阿霉素的负载和释放 11 3.3.1 阿霉素的负载 11 3.3.2 阿霉素的释放 11 3.3.3 硫代硫酸钠浓度考察 12 3.3.4 实验机理探讨 14 第四章 结论 15 参考文献 16 17 第一章 前言 1.1.纳米材料的概述 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,按空间形态来分,纳米材料可包括如下三类: 1. 零维纳米材料:是指三维尺度上均在纳米尺度, 2. 一维纳米材料:是指二维尺度上均在纳米尺度, 3. 二维纳米材料:是指一维尺度上在纳米尺度. 纳米材料最近今年发展很迅速,是因为它有很多不同于其它材料的一些性质。 1.体积效应 当纳米粒子的尺寸与传导电子的德布罗意波相当或更小时,周期性的边界条件将被破坏,磁性、内压、光吸收、热阻、化学活性、催化性及熔点等都较普通粒子发生了很大的变化,这就是纳米粒子的体积效应 2.表面效应 表面效应是指纳米粒子表面原子与总原子数之比随着粒径的变小而急剧增大后所引起的性质上的变化 3.量子尺寸效应 粒子尺寸下降到一定值时,费米能级接近的电子能级由准连续能级变为分立能级的现象称为量子尺寸效应。 4.量子隧道效应 微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。 纳米材料的这些性质使得纳米材料在很多物理和化学方面都显示出了特殊的性质。 1.1 碳量子点的概述 纳米碳点,也被叫做碳点(C-Dots)。它于2004年被人们通过电泳管净化单层纳米管首次发现,纳米碳点的粒径一般小于10nm。从理论上讲,凡是含有碳元素的化合物都可以制成碳点,所以制备碳点的原料易得且价格优廉。与金属量子点比较,碳量子点无毒,对环境危害较小。与传统的碳材料相比,新型碳量子点具有很好的荧光性能,因为这一良好的性能,它也被称为荧光碳点。除此之外,新型碳点还具有具有优异的水溶性,化学惰性,所以近年来,越来越多的科学家投入到这一领域的研究。碳点的表面通

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