An Up-To-Date Review on Biomedical Applications of Palladium Nanoparticles.
钯纳米颗粒(PdNPs)具有优异的催化、电子、物理、机械和光学性能,并可在形状与尺寸上灵活调控。早期研究证明,PdNPs 在开发新型光热剂、光声剂、抗菌/抗肿瘤剂、基因/药物载体、前药活化剂和生物传感器方面具有显著潜力。然而,与金、银或铁等金属纳米材料相比,利用 PdNPs 独特特性开展生物医学应用的研究仍较少。因此,本综述系统总结...
钯纳米颗粒(PdNPs)具有优异的催化、电子、物理、机械和光学性能,并可在形状与尺寸上灵活调控。早期研究证明,PdNPs 在开发新型光热剂、光声剂、抗菌/抗肿瘤剂、基因/药物载体、前药活化剂和生物传感器方面具有显著潜力。然而,与金、银或铁等金属纳米材料相比,利用 PdNPs 独特特性开展生物医学应用的研究仍较少。因此,本综述系统总结...
纳米孔金(np-Au)因高比表面积、优良导电性、化学惰性、物理稳定性、生物相容性、可调控孔道及等离激元性质,在纳米技术领域受到广泛关注。其在催化、生物/化学传感、药物递送、生物分子分离纯化、燃料电池、表面化学驱动致动和超级电容器等方面具有应用前景。已有多种化学和电化学方法制备 np-Au。近期研究关注更简便、可控地调控 np-Au ...
细胞膜具有区室化、信号转导和营养运输等重要功能。支撑脂质膜可模拟细胞膜,是研究膜性质的常用模型,但蛋白质和脂质与固体基底相互作用常导致变性。本文报道了在经去合金化制备的纳米孔金属薄膜上形成完整锚定脂质膜。作者采用Au–Si共沉积薄膜,通过两步HF去合金化显著降低表面缺陷密度,获得孔结构更均匀、无坑裂的纳米孔金膜。将含POPC、DPP...
纳米结构材料已提升燃料电池、生物传感器、生物医学器件涂层和药物递送工具等技术的性能。纳米孔金(np-Au)通过纳米尺度自组装过程制备,具有大有效表面积、高电导率和催化活性,因而受到关注。然而,多数 np-Au 研究采用宏观样品,限制了其在微型生物医学器件中的应用。本文介绍两种在刚性基底上微图案化 np-Au 薄膜的方法:第一种使用手...