品名:MAXene量子点/C3N量子点-聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)
用途:科研
一、化学特性
MAXene量子点(MXene QDs)是一类由二维过渡金属碳氮化物衍生的纳米点,具有高比表面积、良好导电性及光热转化能力。C3N量子点则是一种新型氮掺杂碳基量子点,具有优良的光致发光性能与生物相容性。将两类量子点结合,形成MXene/C3N复合体系,可兼具电学、光学和化学活性。聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)作为FDA批准的可降解聚合物,常用于药物控释系统。通过将MXene QDs/C3N QDs嵌入PLGA基质,可获得稳定、可降解且具备多模态诊疗功能的纳米平台。
二、功能作用
复合材料在多个方面具备功能优势:
光热/光动力作用:MXene量子点具有高光热效率,C3N量子点具备光致发光和ROS生成能力,可联合应用于癌症的光热-光动力联合治疗;
药物递送:PLGA提供了良好的药物负载和缓释能力,适合包载化疗药物或免疫调节剂;
成像功能:C3N量子点发光性能强,可用于荧光成像,MXene则可作为光声成像对比剂,实现诊疗一体化。
三、制备与修饰思路
该材料通常通过乳液-蒸发法制备。首先合成MXene与C3N量子点,然后将其与PLGA共混,在有机溶剂中形成乳液,经蒸发固化形成纳米颗粒。通过改变PLGA与量子点比例可调节性能。进一步修饰如PEG化或RGD修饰可提升血液循环稳定性与肿瘤靶向性。
四、表征方法
(1) 粒径与分布:DLS测试,确保纳米颗粒粒径在100–200 nm范围;
(2) 结构与形貌:TEM与AFM表征量子点分散性及PLGA基质包裹情况;
(3) 光学性质:紫外-可见吸收光谱、荧光光谱与光热转换效率测试;
(4) 降解与释放:体外PBS环境下监测PLGA降解及药物释放曲线。
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