一、石墨烯量子点负载过氧化氢酶(GQDs@Catalase)
石墨烯量子点(GQDs)是一类具有优良荧光特性、良好生物相容性和高比表面积的碳基纳米材料。通过负载过氧化氢酶(Catalase),能够制备兼具荧光标记与生物酶催化功能的复合材料。过氧化氢酶能够高效分解体内过量的H₂O₂,减少氧化应激损伤,而GQDs提供了稳定的载体平台并赋予荧光成像能力。
制备方法一般采用静电作用、共价键结合(如EDC/NHS活化羧基与酶蛋白氨基结合)或层层自组装策略。该复合物不仅可用于体内活性氧(ROS)水平监测和*氧化治疗,还可在『肿瘤』微环境调控、*炎治疗、神经退行性疾病防治等领域展现应用潜力,兼具诊断和治疗功能。
二、石墨烯量子点负载胰岛素(GQDs@Insulin)
胰岛素是一种调控血糖水平的关键蛋白质药物,但其在体内较易降解,导致疗效受限。通过石墨烯量子点负载胰岛素,可以显著提高其稳定性和缓释性能。GQDs表面丰富的官能团(羧基、羟基、氨基)可与胰岛素通过静电作用或共价结合形成稳定复合物。同时,GQDs的荧光特性可实现胰岛素体内递送的可视化监控。
该复合材料的制备方法包括EDC/NHS偶联、戊二醛交联或物理吸附。应用方面,GQDs@Insulin可作为糖尿病治疗的新型载体系统,实现长效控释和靶向递送,并能辅助医生实时追踪药物释放过程,从而提升疗效并减少副作用。
三、石墨烯量子点负载络蛋白(GQDs@Transferrin)
络蛋白(Transferrin, Tf)是一种负责铁离子转运的糖蛋白,常被用于『肿瘤』细胞的靶向,因为多数『肿瘤』细胞膜上高表达Tf受体。石墨烯量子点负载络蛋白可同时兼具荧光成像与靶向作用。
制备方法一般为:先在GQDs表面引入活性基团(如羧基化),然后通过EDC/NHS反应与Tf氨基结合,或利用物理吸附增强相互作用。复合物能够特异性结合癌细胞表面的Tf受体,实现精准的靶向成像和药物递送。
应用上,GQDs@Transferrin在『肿瘤』分子成像、药物/基因递送和诊疗一体化(theranostics)中具有巨大潜力,能够提升『肿瘤』靶向治疗的效率与安全性。
四、石墨烯量子点负载卵清蛋白(GQDs@OVA)
卵清蛋白(Ovalbumin, OVA)是一种常用的模型抗原蛋白,广泛用于免疫学研究和疫苗学实验。石墨烯量子点负载卵清蛋白能够实现抗原递送与免疫荧光成像双功能。
制备方法包括物理吸附、静电结合以及共价修饰等。由于GQDs本身具有优良的荧光特性和生物相容性,负载卵清蛋白后可提高抗原在体内的稳定性,并通过荧光成像追踪其递送过程。
在应用方面,GQDs@OVA常用于新型疫苗载体、抗原递送体系和免疫细胞反应研究。该体系能够激发机体免疫应答,为『肿瘤』疫苗、传染病疫苗的开发提供参考平台。
五、石墨烯量子点负载凝集素(GQDs@Lectin)
凝集素是一类能够特异性识别并结合多糖链的蛋白质,常用于细胞识别与病原体检测。通过石墨烯量子点负载凝集素,可制备兼具靶向识别和荧光成像功能的复合探针。制备过程中,常采用交联剂偶联(如EDC/NHS或戊二醛),将GQDs表面活性基团与凝集素氨基结合,确保其生物活性不受影响。
GQDs@Lectin可选择性识别特定糖链结构,实现癌细胞、病原菌或糖蛋白的荧光标记和检测。其应用领域包括早期癌症筛查、细胞标记与示踪、糖组学研究以及病原体快速诊断。该材料结合了GQDs的光学优势与凝集素的生物特异性,具备广阔的临床和科研应用前景。
产地:西安齐岳生物
文中提到的产品仅用于科研,不能用于人体及其他用途。
关于我们:
西安齐岳生物提供一系列 iFluor染料衍生物,涵盖iFluor 390、425、488、495、514、532 等多个波长段,适用于多重荧光标记实验。这些染料根据实验需求,分别引入了 胺(-NH₂)、生物素(Biotin)、炔烃(Alkyne)、羧酸(-COOH)、马来酰亚胺(Maleimide) 和 叠氮化物(Azide) 等功能基团,可用于与巯基、羧基、胺基、点击化学等多种化学反应配对。产品广泛适用于抗体标记、核酸修饰、纳米材料偶联、细胞成像和生物正交化学等研究,为科研人员提供灵活、高效的标记工具。
编辑:西安齐岳生物小小编whl
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