Poly(ethylene glycol)-carboxyl modified gold nanoparticle rods
别称:
金纳米棒-聚乙二醇-羧基复合物
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性状:
深紫色至黑色的粉末
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分子式:
N/A
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溶解性:
水、乙醇、DMSO中分散
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储存:
-20°C,避光
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纯度:
95%+
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保质期:
1年
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运输条件:
低温运输
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应用:
光电器件的制备
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温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
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PEG-COOH-AuNPsrods 是一种具的功能化纳米材料,将聚乙二醇(PEG)、羧基(-COOH)与金纳米棒的特性相结合。金纳米棒具有各向异性结构,这赋予了其区别于普通球形金纳米颗粒的光学、电学和催化性能。例如,金纳米棒的表面等离子体共振吸收峰可通过调节其长径比在较宽的波长范围内(从可见光区延伸至近红外光区)进行调控,这种特性使得它在光热treatment、光声成像、表面增强拉曼散射(SERS)检测等领域具有应用潜力。PEG 链段的引入为材料带来了诸多优势,其良好的生物相容性能够有效降低材料在生物体内引发的immunity反应,减少非特异性吸附,从而延长材料在体内的循环时间;同时,PEG 的亲水性提升了材料在水溶液中的分散稳定性。羧基作为一种活性官能团,为材料的进一步功能化修饰提供了关键的反应位点。通过化学反应,羧基能够与含有氨基(-NH2)、羟基(-OH)等官能团的生物分子或材料发生共价偶联,实现对金纳米棒的靶向修饰或负载特定功能分子。通过准确调控金纳米棒的长径比、PEG 的分子量以及羧基的修饰密度等参数,可以准确地调节材料的各项理化性质,满足不同领域多样化的应用需求。



通常采用基于表面增强拉曼散射(SERS)的检测方法。首先,利用羧基的反应活性,通过共价偶联的方式将生物分子特异性识别分子(如抗体、适配体、核酸探针等)连接到 PEG-COOH-AuNPsrods 表面,制备成生物分子检测探针。当样品中存在目标生物分子时,特异性识别分子会与目标生物分子发生特异性结合,使目标生物分子靠近金纳米棒表面。由于金纳米棒表面等离子体共振效应,在激光照射下,会在其表面产生增强的电磁场,处于该电磁场中的生物分子的拉曼散射信号会被增强。通过检测拉曼信号的变化,包括信号强度、峰位等信息,即可实现对目标生物分子的定性和定量分析。为了提高检测的灵敏度和准确性,需要优化实验条件,如选择合适的激光波长、调节金纳米棒的浓度和粒径、控制反应时间和温度等,同时要确保特异性识别分子与金纳米棒的偶联效率以及其对目标生物分子的特异性识别能力。


