纳米金的意思-纳米金是什么意思

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纳米金的制备 安小跃

纳米金的制备 安小跃
胶体金制备过程中通过控制反应条件、试剂用量,可得到单分散性很好的 金颗粒。纳米金颗粒具有两点比较重要的性质:(1)纳米金颗粒随直径的变化 会呈现出不同的颜色 (2)与-SH、-NH2、-CH等基因有很强的亲和力。
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Байду номын сангаас验步骤:
一. 纳米金的制备(硼氢化钠还原法)
A. 0.6ml 1%HAuCl4加入至40 ml预冷的三蒸水中, B. 再加入 0.2 ml 0.2ml/L的K2CO3溶液 C. 不断搅拌下,快速加入新鲜配置的1.32*10-2 mol/l的 NaGH4 水溶液2ml,搅拌5min D. 溶液由蓝紫色变为酒红色,继续搅拌30min,获得纳米金, 于4℃冷藏备用。
二. UV-vis-NIR分光光度计透射模式下测量纳米金样品的
光学性质,观察其等离激元共振峰的位置。
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实验结果:
Wavelength 300 320 340 Absorbance 1.166 1.020 1.003 600 620 640 660 680 700 0.257 0.182 0.135 0.103 0.083 0.068
Wavelength
Absorbance
360
380 400 420 440 460
0.958
0.903 0.856 0.827 0.820 0.837
480
500 520 540 560 580
0.928
1.108 1.170 0.919 0.600 0.384
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参考资料:
生物技术与材料综合实验 /html/linjian/mianyi/2010 04/22-17174.html
第六阶段: 迄今为止,金标记仍主要用于免疫组织化学中。在免疫测 定中,金标记常与膜载体配合,形成特定的测定模式,典型的如斑点免 疫渗滤试验和斑点免疫层析试验等,已是目前应用广泛的简便、快速检 验方法。

纳米金的制备与表征 杨文清11208120

纳米金的制备与表征 杨文清11208120

Wavelength
Absorbance
640
660 680 700
0.135
0.103 0.083 0.068
400
420 440 460 480 500 520 540 560 580
0.856
0.827 0.820 0.837 0.928 1.108 1.170 0.919 0.600 0.384
纳米金的制备与表征
一、纳米金的定义:
纳米金即指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,具 有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物 大分子结合,且不影响其生物活性。由氯金酸通过还 原法可以方便地制备各种不同粒径的纳米金,其颜色 依直径大小而呈红色至紫色。
11208120 杨文清
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二、纳米金的发展史及研究进展:
胶体金制备过程中通过控制反应条件、试剂用量,可得到单分散性很好的 金颗粒。纳米金颗粒具有两点比较重要的性质:(1)纳米金颗粒随直径的变化 会呈现出不同的颜色 (2)与-SH、-NH2、-CH等基因有很强的亲和力。
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五、实验步骤:
一. 纳米金的制备(硼氢化钠还原法)
A. 0.6ml 1%HAuCl4加入至40 ml预冷的三蒸水中, B. 再加入 0.2 ml 0.2ml/L的K2CO3溶液 C. 不断搅拌下,快速加入新鲜配置的1.32*10-2 mol/l的 NaGH4水 溶液2ml,搅拌5min D. 溶液由蓝紫色变为酒红色,继续搅拌30min,获得纳米金,于 4℃冷藏备用。
第一阶段: 自从16世纪欧洲现代化学的奠基人、杰出的医师、 化学家Paracelsus制备出“饮用金”用来治疗精神类疾病以来, 纳米金就开始登上了科学的舞台。
第二阶段: 1857年英国科学家法拉第在研究道尔顿的理论时, 利用氯化金还原出含纳米金的溶液,发现在其中加入少量电解质 后,可使溶液由红宝石色变为蓝色,并最终凝集为无色,而加入 明胶等大分子物质便可阻止这种变化。尽管当时并不知道原因, 但他的发现为纳米金的应用奠定了科学基础。1885年纳米金溶液 在美国常作为治疗酗酒的主要成分;l890年Koch医生发现结核杆 菌不能够在金的表面存活;1890年纳米金被用来治疗关节炎; 1935年芝加哥外科专家Edward等人发现纳米金溶液能有效的减轻 患者病痛,强健体质。1939年Kausche和Ruska用电子显微镜观察 金颗粒标记的烟草花叶病毒,呈高电子密度细颗粒状。

纳米金的制备与表征

纳米金的制备与表征

Taton等将这种检测模式用于单核苷酸多态性分析,具体过 Taton等将这种检测模式用于单核苷酸多态性分析,具体过 程如下: 程如下: 针对目的碱基,分别设计四条具有四种不同碱基的 捕获探针; 捕获探针; 按上述流程在支持物上形成由捕获探针、靶基因、 纳米金探针三种成分组成的夹心结构。随后,逐渐升高反应 体系的温度,与目的碱基错配的捕获探针先与靶基因发生变 性,经过冲洗后,靶基因与纳米探针均被洗掉; 性,经过冲洗后,靶基因与纳米探针均被洗掉; 而与目的碱 基配对的捕获探针仍和靶基因及纳米金探针保持夹心结构, 固定在固相支持物上。 因此,当加入银增强液时,存在错配 碱基的固相支持物上无银壳出现,而配对碱基处可见明显的 银壳。
纳米金粒径与等离子吸收峰的关系
纳米金探针的不同检测模式及其在 基因检测中的应用
基因检测主要包括基因序列识别和点突变分析 两大内容。 基因序列识别在基因诊断中具有重要意 义。 点突变检测在诊断遗传性疾病、确定癌基因激 活、抑癌基因失活以及与药物抗性相关的突变中发 挥着重要作用。将纳米金探针应用在基因检测 中,不但可以简化实验步骤,还可大大降低检测成 本。
纳米粒子的光学性质部分依赖于它们在聚合网络中的距离, 当此距离远大于粒子的平均直径时显红色,大致相等时显蓝 色。 杂交能使粒子间距缩短,形成纳米粒子的聚合物,从而 导致体系产生相应的颜色变化。 因此,随着杂交的进行,体 系的颜色将逐渐由红色变成蓝色,根据颜色的变化即可判断 体系中是否含有靶基因。 在该检测模式中,纳米探针比传统 探针具有更好的选择特异性,其检测灵敏度能够达到fmol级。 探针具有更好的选择特异性,其检测灵敏度能够达到fmol级。 Reynolds等采用粒径较大(50nm或100nm)的纳米金探针进 Reynolds等采用粒径较大(50nm或100nm)的纳米金探针进 行基因检测,也取得了较为理想的结果。

纳米金

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金纳米粒子的制备
Tuning sensitivity
化学还原法制备不同尺寸和形状金纳米粒子的机制
探针
催化剂
生物应用
金纳米 粒子
药物载体
基因传递
免疫检测
Low weight Small size Low power
Multifunctio n Highly integrated
金纳米 粒子
Low cost
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纳米金

纳米金

2.1 免疫物标记物中的运用
1、作为显微镜示终物 、 2、应用于均相溶胶颗粒免疫测定技术 、 3、应用于流式细胞仪 、 4、应用于斑点免疫金银染色技术 、 5、应用于免疫印迹技术 、 6、应用于斑点金免疫渗滤测定技术 、 7、应用于免疫层析技术 、 8、生物传感器 、
2.2纳米金标记技术
作为现代四大标记技术之一的纳米金标记 技术, 技术,实质上是蛋白质等高分子被吸附到纳 米金颗粒表面的包被过程。 米金颗粒表面的包被过程。吸附机理是纳米 金颗粒表面负电荷, 金颗粒表面负电荷,与蛋白质的正电荷基团 因静电吸附而形成牢固结合, 因静电吸附而形成牢固结合,而且吸附后不 会使生物分子变性, 会使生物分子变性,由于金颗粒具有高电子 密度的特性,在金标蛋白结合处, 密度的特性,在金标蛋白结合处,在显微镜 下可见黑褐色颗粒, 下可见黑褐色颗粒,当这些标记物在相应的 配体处大量聚集时, 配体处大量聚集时,肉眼可见红色或粉红色 斑点, 斑点,因而用于定性或半定量的快速免疫检 测方法中。 测方法中。
1.2 纳米金的发展历史
1、16世纪欧洲现代化学,纳米金就开始登上了科学的舞台。 、 世纪欧洲现代化学 纳米金就开始登上了科学的舞台。 世纪欧洲现代化学, 2、1857年英国科学家法拉第利用氯化金还原出含纳米金的溶液,发现在 年英国科学家法拉第利用氯化金还原出含纳米金的溶液, 、 年英国科学家法拉第利用氯化金还原出含纳米金的溶液 其中加入少量电解质后,可使溶液由红宝石色变为蓝色, 其中加入少量电解质后,可使溶液由红宝石色变为蓝色,并最终凝集为 无色,而加入明胶等大分子物质便可阻止这种变化, 无色,而加入明胶等大分子物质便可阻止这种变化,纳米金的应用奠定 了科学基础。 了科学基础。 3、1885年纳米金溶液在美国常作为治疗酗酒的主要成分。 年纳米金溶液在美国常作为治疗酗酒的主要成分。 、 年纳米金溶液在美国常作为治疗酗酒的主要成分 4、l890年Koch医生发现结核杆菌不能够在金的表面存活; 医生发现结核杆菌不能够在金的表面存活; 、 年 医生发现结核杆菌不能够在金的表面存活 5、1890年纳米金被用来治疗关节炎; 年纳米金被用来治疗关节炎; 、 年纳米金被用来治疗关节炎 6、1935年芝加哥外科专家 年芝加哥外科专家Edward等人发现纳米金溶液能有效的减轻患者 、 年芝加哥外科专家 等人发现纳米金溶液能有效的减轻患者 病痛,强健体质。 病痛,强健体质。 7、1939年Kausche和Ruska用电子显微镜观察金颗粒标记的烟草花叶病毒, 用电子显微镜观察金颗粒标记的烟草花叶病毒, 、 年 和 用电子显微镜观察金颗粒标记的烟草花叶病毒 呈高电子密度细颗粒状。 呈高电子密度细颗粒状。 8、1971年Faulk和Taylor首次采用免疫金染色将兔抗沙门氏菌抗血清与纳 、 年 和 首次采用免疫金染色将兔抗沙门氏菌抗血清与纳 米金颗粒结合,用直接免疫细胞化学技术检测沙门氏菌的表面抗原, 米金颗粒结合,用直接免疫细胞化学技术检测沙门氏菌的表面抗原,开 创了纳米金免疫标记技术。 创了纳米金免疫标记技术。

纳米金的熔点

纳米金的熔点

纳米金的熔点
所谓纳米金是以高纯度黄金为原料,经过特殊新加工工艺把黄金制作成粒径15nm以下,大大提高了黄金固有的特性,比如:催化效果、去除自由基效果、分散效果等等。

熔点1064.43℃、沸点:2808℃、电负性:2.54、共价半径1.3 4A、离子半径0.85 (+3) A、原子半径1.46A、原子体积10.2cc/m ol。

纳米金熔点低的原因:
1、由于纳米材料尺寸小,因而具有很高的表面能与化学活性,且具有很多特殊的功能性。

与纳米材料一样,纳米金材料也具有一系列特殊的物理、化学性质。

2、纳米金熔点下降。

这是由于纳米金微粒比表面积大,表面能及界面能高,熔化时所需内能较小,因而使纳米金熔点较低。

为什么纳米金熔点低
纳米金属为什么熔点低
从物质结构来判断,氮气在固态时属于分子晶体,铋属于金属晶体,常温下氮的单质为气体,铋的单质为固体,所以氮的熔点很低,铋的熔点较高,是因为二者晶体类型不同。

纳米金:一种功能广泛的生物医学研究与应用工具

纳米金:一种功能广泛的生物医学研究与应用工具

纳米金也叫金纳米粒子。

这些纳米粒子大约是人头发的千分之一的尺寸大小。

纳米金非常小,通常它们以溶胶状态存在也就意味着金纳米粒子可以悬浮在液体中。

因此,金纳米粒子也被称为金溶胶或胶体金。

纳米金并不是我们大家所熟悉的黄金首饰的金黄色。

金溶胶通常显示出透明红色、蓝色、紫红色的状态,这主要是由纳米金的纳米尺寸效应和表面等离子共振特性所决定的。

纳米尺寸效应当固体晶体材料缩减到纳米尺度时就会展现出和块体结构不一样的性质。

超顺磁性的Fe3O4以及纳米金就是很好的例子。

大块的Fe3O4是亚铁磁性的,但是纳米尺寸的Fe3O4是超顺磁性的,也就意味着当存在磁场时纳米Fe3O4表现出磁性,当移去磁场时其磁性消失,这导致超顺磁性Fe3O4对于磁场的变化非常敏感并且响应很快。

而不同尺寸和形状的纳米金可与波长范围400-1200 nm)的可见光及近红外光发生相互作用,并且导致表面等离子共振吸收或散射,从而使得纳米金表现出独特的光学特性。

例如,40nm的纳米金修饰抗体后可用于免疫层析试纸条的构建,这也是最早应用于临床的POCT技术;10nm的纳米金修饰特异性单抗构建纳米探针,可用于免疫电镜中对细胞表面的抗原进行标记和定位;金标银染技术也广泛用于免疫检测或核酸检测中的信号放大。

表面等离子共振(SPR)通常来说,表面等离子共振(SPR)有两种形式,如图1所示,传播的等离子体及局域化的表面等离子体。

当入射光与光滑金属表面相接触时会激发出金属表面的电子波,电子波会在金属表面传递,并与光耦合,这种现象被称为表面等离子极化(SPP)。

当光与金属纳米粒子相互作用时会产生局域表面等离子共振(LSPR),这主要是由于金属纳米粒子费米能级附近导带上的自由电子在入射光频电场的驱动下在金属表面发生集体振荡,产生局域表面等离激元。

当入射光的频率正好与自由电子的固有振动频率相同时,则发生共振,即局域表面等离子体共振(LSPR)。

此时,电磁场的能量被有效地转变为金属表面自由电子的集体振动能。

纳米金的用途

纳米金的用途

纳米金的用途纳米金是一种具有纳米级尺寸的金纳米颗粒,其尺寸通常在1-100纳米之间。

由于其特殊的尺寸效应和表面效应,纳米金材料在许多领域都有广泛的应用。

以下是纳米金的一些主要用途:1. 生物医学领域:纳米金在生物医学领域有广泛应用,例如在药物传递中扮演载药体的角色,可以有效地将药物输送至靶细胞。

此外,纳米金还可以用于光热疗法,通过激活纳米金在近红外光下的光热转化,使癌细胞受到热损伤。

此外,纳米金还可用于生物传感器和生物成像等方面,提高对组织和细胞的检测和成像能力。

2. 材料科学领域:纳米金具有较大的比表面积和优异的光学特性,可以用作增强材料的传导性和催化活性。

纳米金可以嵌入到陶瓷材料中,提高其热传导性能和机械强度。

此外,纳米金还可以用于制备高性能的传感器材料,例如气体传感器、光学传感器和生物传感器。

3. 环境应用:纳米金在环境科学领域有广泛应用,例如在水处理中,纳米金可以作为催化剂去除有害物质和污染物,例如重金属离子和有机物。

纳米金还可以用于制备高效能源材料,例如太阳能电池和燃料电池,提高能源转换效率。

4. 电子学和信息技术:纳米金可以用于制备高性能的电子器件,例如透明导电膜、有机太阳能电池和柔性电子器件。

纳米金还可以用于制备高密度的电子元件,例如纳米线和纳米颗粒晶体管。

此外,纳米金还可以用于制备纳米光学器件,例如纳米光纤和纳米光栅。

5. 其他应用:纳米金还可以用于制备高性能的涂料材料、抗菌材料和防护材料。

纳米金可以作为涂层的添加剂,提高涂层的硬度和耐磨性。

纳米金还可以用于制备纳米墨水,用于纳米印刷和柔性电子显示器等方面。

综上所述,纳米金具有广泛的应用领域,在生物医学、材料科学、环境科学、电子学和信息技术等方面都具有巨大的潜力。

随着纳米科技的不断发展,纳米金的应用前景也会越来越广阔。

纳米金和黄金的区别资料讲解

纳米金和黄金的区别资料讲解

纳米金和黄金的区别纳米金和黄金的区别?哪个更值钱?外形不同纳米金即指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,在高倍显微镜下观察到的纳米金的形状各异,常见的有颗粒、棒状、花形、方形、线形、星形、球形等;黄金是一种延展性非常好的贵金属,肉眼可见,可用作金块、金锭、金箔、金粉、黄金首饰等。

色泽不同纳米金的颜色随尺寸的变化而变化;黄金的颜色为金黄色,并带有金属光泽。

性能不同纳米金具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性,具有生物属性和非常丰富的物理化学性质。

具体而言就是,单体粒子的表面稳定性好;具有金属粒子的杀菌、抗菌性;亲水性、渗透性好;具有很好的分散性,分散均匀、稳定;安全性好无毒副作用;纳米金单体粒子具有强磁性。

黄金具有丰富的物理性质和化学性质。

作为一种贵金属,黄金有良好的物理特性。

硬度2-3,延展性好,能压成薄箔,具极高的传热性和导电性,纯金的电阻为2.4p;纯金19.3,具有良好的抗化学腐蚀性,是最好的电镀材料;熔点1064.4℃,“真金不怕火炼”就是指一般火焰下黄金不容易熔化。

黄金还具有良好的化学性质。

金的化学性质稳定,具有很强的抗腐蚀性,在空气中甚至在高温下也不易发生氧化反应和与硫反应,化学性质非常稳定,比银强(银在1500度会氧化生成氧化银,金即使在3000度以上也不和氧气反应)。

应用不同美容护肤领域:相比黄金来讲,纳米金可以直接进入皮肤很皮层,同等质量的黄金和纳米金相比,纳米金的在美容护肤中的效果远远优越于普通黄金。

纳米金还可以增强皮肤细胞的活性,促进表皮成纤维细胞(HSF)的增殖和新陈代谢。

先进的电子光学领域:纳米金可用于超小的光学镜头、生化传感器等电子产品上,还可以用于高密度光存储,通过将金纳米电极安装到激光器上,可以使不同频率的激光发生极化,从而使其具有更高的识别能力,进而提高DVD的存储潜力;将纳米金覆盖在普通玻璃表面,可以高效吸收紫外线和可见光,从而有效地降低了能源消耗,纳米级金颗粒被负载到普通玻璃后不仅保持了上述功能,而且还具有很高的颜色变化功能,可以根据需要改变建筑物的颜色,甚至用于做食品、玻璃以及生物体的着色剂。

纳米金和黄金的区别

纳米金和黄金的区别

纳米金和黄金的区别?哪个更值钱?外形不同纳米金即指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,在高倍显微镜下观察到的纳米金的形状各异,常见的有颗粒、棒状、花形、方形、线形、星形、球形等;黄金是一种延展性非常好的贵金属,肉眼可见,可用作金块、金锭、金箔、金粉、黄金首饰等。

色泽不同纳米金的颜色随尺寸的变化而变化;黄金的颜色为金黄色,并带有金属光泽。

性能不同纳米金具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性,具有生物属性和非常丰富的物理化学性质。

具体而言就是,单体粒子的表面稳定性好;具有金属粒子的杀菌、抗菌性;亲水性、渗透性好;具有很好的分散性,分散均匀、稳定;安全性好无毒副作用;纳米金单体粒子具有强磁性。

黄金具有丰富的物理性质和化学性质。

作为一种贵金属,黄金有良好的物理特性。

硬度2-3,延展性好,能压成薄箔,具极高的传热性和导电性,纯金的电阻为2.4p;纯金19.3,具有良好的抗化学腐蚀性,是最好的电镀材料;熔点1064.4℃,“真金不怕火炼”就是指一般火焰下黄金不容易熔化。

黄金还具有良好的化学性质。

金的化学性质稳定,具有很强的抗腐蚀性,在空气中甚至在高温下也不易发生氧化反应和与硫反应,化学性质非常稳定,比银强(银在1500度会氧化生成氧化银,金即使在3000度以上也不和氧气反应)。

应用不同美容护肤领域:相比黄金来讲,纳米金可以直接进入皮肤很皮层,同等质量的黄金和纳米金相比,纳米金的在美容护肤中的效果远远优越于普通黄金。

纳米金还可以增强皮肤细胞的活性,促进表皮成纤维细胞(HSF)的增殖和新陈代谢。

先进的电子光学领域:纳米金可用于超小的光学镜头、生化传感器等电子产品上,还可以用于高密度光存储,通过将金纳米电极安装到激光器上,可以使不同频率的激光发生极化,从而使其具有更高的识别能力,进而提高DVD的存储潜力;将纳米金覆盖在普通玻璃表面,可以高效吸收紫外线和可见光,从而有效地降低了能源消耗,纳米级金颗粒被负载到普通玻璃后不仅保持了上述功能,而且还具有很高的颜色变化功能,可以根据需要改变建筑物的颜色,甚至用于做食品、玻璃以及生物体的着色剂。

纳米金的药用研究进展

纳米金的药用研究进展

纳米金的药用研究进展引言纳米金是一种由金原子组成的纳米级粒子,具有独特的物理化学性质,如高电子密度、较强的生物相容性和良好的稳定性等。

近年来,纳米金因其潜在的药用价值而备受,成为药物研发领域的新热点。

本文将探讨纳米金的药用研究进展,介绍纳米金的制备方法、质量控制、药效评估及其在药物传输载体和治疗药物生产原料等方面的应用前景。

研究现状随着纳米金制备技术的不断发展,越来越多的研究成果表明纳米金在药物传输、药物生产和其他生物医学领域具有广泛的应用前景。

目前,许多科研团队正在进行纳米金药用领域的研究,并取得了一系列令人鼓舞的成果。

然而,纳米金的药用研究仍处于初级阶段,仍存在许多挑战和问题需要解决。

研究方法纳米金的制备方法主要包括物理法、化学法和生物法。

其中,化学法是最常用的制备方法,通过特定的化学反应将金离子还原为金原子并组装成纳米粒子。

质量控制方面,纳米金的尺寸和形态是影响其药效的主要因素,因此需要建立严格的质量控制标准,确保制备的纳米金符合药用要求。

药效评估是纳米金药用研究的重要组成部分,通常采用细胞实验和动物实验等方法对纳米金的药物效果进行评估。

研究进展纳米金在药用领域的应用前景十分广泛。

首先,纳米金可以作为药物传输载体,将药物分子精准地输送到病变部位,提高药物的疗效并降低副作用。

其次,纳米金可以作为治疗药物的生产原料,直接对疾病产生治疗作用。

例如,纳米金可以通过抑制炎症反应、促进细胞再生等途径治疗创伤和烧伤。

此外,纳米金还可以用于药物研发中的荧光标记和成像技术,有助于药物设计和优化。

纳米金的药用研究取得了一定的成果,但仍存在许多不足和挑战。

未来研究方向包括:1)深入研究纳米金的生物效应和毒性,以评估其长期使用安全性和潜在风险;2)探索更高效、环保的纳米金制备方法,以满足大规模生产需求;3)优化纳米金的表面修饰和功能化,以提高其在生物体内的稳定性和靶向性;4)将纳米金与其他治疗手段(如光疗、热疗等)相结合,以提高疾病的治疗效果;5)推动纳米金药物的临床试验和转化研究,以加快其从实验室走向市场的进程。

纳米金

纳米金

一:纳米金1:纳米金指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性。

2.应用1.以纳米金作为免疫标记物的检测作为现代四大标记技术之一的纳米金标记技术(nanogold labelling techique),实质上是蛋白质等高分子被吸附到纳米金颗粒表面的包被过程。

吸附机理可能是纳米金颗粒表面负电荷,与蛋白质的正电荷基团因静电吸附而形成牢固结合,而且吸附后不会使生物分子变性,由于金颗粒具有高电子密度的特性,在金标蛋白结合处,在显微镜下可见黑褐色颗粒,当这些标记物在相应的配体处大量聚集时,肉眼可见红色或粉红色斑点,因而用于定性或半定量的快速免疫检测方法中。

如:作为显微镜示终物、均相溶胶颗粒免疫测定技术、流式细胞仪、斑点免疫金银染色技术、免疫印迹技术、生物传感器、生物芯片等方面。

2.在食品快速检测中的应用目前食品检测分析一般采用化学分析法(CA)、薄层层析法(TLC)、气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC),但需要繁琐、耗时的前处理,样品损失也较大。

相对于灵敏度较低的CA和TLC方法,GC、HPLC的灵敏度较高,但操作技术要求高、仪器昂贵,并不适合现场快速测定和普及,而以纳米金为免疫标记物的检测技术正弥补了这些技术的缺点,在现代食品分析检测中的运用也越来越多。

如:兽药、农药残留检测、动物传染病、致病微生物检测及真菌毒素的检测等方面。

3.催化作用由于纳米粒子本身所具有的特性,纳米金具有高的催化活性,沉积在Fe2O3和TiO2等氧化物载体上的纳米金粒子具有很高的低温CO催化氧化活性,同时对于有机物还具有选择氧化的性能,并有望替代Pd和Pt等贵金属催化剂。

4.药用及在化妆品的应用。

明代李时珍《本草纲目》中记载:“食金,镇精神,坚骨髓,通利五脏邪气,服之神仙。

尤以箔入丸散服,破冷气,除风”,据了解,日本人认为吃金箔能有效地改善血液循环及加速新陈代谢,因此,往食物或饮料酒水中添加金箔,同时也是高级餐饮的象征。

护肤品中24K金与纳米金

护肤品中24K金与纳米金

护肤品中24K金与纳米金:
1.纳米金:
纳米活性金又称纳米纯金离子,将其用运在化妆品配方中由于分子结构极小,其载体远远小于角质层的100纳米,是皮肤可90%以上吸收的活性物质。

在肌肤上起到超级导体作用,可将产品中添加的营养成分导入肌肤,唤醒沉睡细胞,在细胞核内全面抵御肌肤老化,抵抗外界引起的过敏,激化肌肤细胞再生,活化肌肤的新陈代谢,同时金箔所产生的微理循环能量,能彻底清洁肌肤上堆积的废物、角质及污垢,增加肌肤细致度及透明度。

纳米金的特性:
◎纯金粒子的杀菌、抗菌、抗氧化性.
◎亲水性,渗透性.
◎粒径大小20nm以下.
◎具有很好的分散性,分散均匀,稳定.
◎安全性好无毒副作用
2.24K金:
24K 金又称24K活能金,含金量99%,活性金是一种金箔的微粒子,金箔并不被皮肤吸收,活性金箔,可提高肌肤通透性、调节肌肤酸碱平衡、营养肌肤、防止紫外线的伤害等。

金箔厚度不足0.12微米,可用于餐饮,医疗,也可用于护肤品中等。

24K金的特性:
◎杀菌、抗菌、抗氧化性,即防衰老,美容肌肤.
区别:
24K突出的是纯金,纳米金突出的是纳米技术,所以谈及区别的话可以从产品的角度去分析。

芦荟纳米金系列的产品突出功效是锁水和补水,24K黄金眼部活能精华针对眼部问题更全面些,而且是精华类产品所以从功效上来说会有优势。

纳米金的制备与表征[1]

纳米金的制备与表征[1]

制备纳米金,主要还 是采用还原剂,如柠檬酸 钠、硼氢化钠等,还原氯 金酸。氯金酸在还原剂作 用下,可聚合胶体 状态,故称为胶体金。用 还原法可以方便地从氯金 酸制备各种不同粒径、也 就是不同颜色的胶体金。
纳米金标记DNA后可作为纳米金探针进行核 酸核算检测。纳米金颗粒随直径的变化会呈现出 不同的颜色,此特征可用于核酸杂交检测。纳米 金标记DNA用于检测是一种具有很高选择性和灵 敏度的新的比色检测多核苷酸的方法,是利用纳 米金标记的寡核苷酸探针和靶序列杂交形成伸展 的金纳米颗粒—多核苷酸的多聚网络结构,并由 此引发粒子光学性质的变化,产生多核苷酸的杂 交信号。金纳米粒子在水中形成分散系俗称胶体 金,可以与巯基之间形成很强的Au-S共价键这使 得胶体金可与含巯基生物活性分子形成探针,可 用于多种生物体系的检测中。
固相检测模式及其应用
Taton等创立了一种将纳米金探针用于识别靶基因的固相检 测模式。 该模式采用预化学处理过的普通玻片或硅片等作为 固相支持物。
纳米金探针结合银增强法的固相检测模式
在固相支持物上修饰一段与靶基因序列一端互补的寡核苷酸链,我们称 其为捕获探针; 加入待测样品,与支持物上的捕获探针进行杂交; 将未 杂交上的核酸洗去; 加入表面修饰了寡核苷酸链的纳米金(13nm)探针, 该寡核苷酸链序列与靶基因的另一端互补; 纳米金探针与靶基因杂交并 冲洗后,在固相支持物上形成一种由捕获探针、靶基因、纳米金探针三 种成分组成的夹心结构。 最后,在存在靶基因的区域将出现红色斑点。 为了增强检测信号,可以在固相支持物上滴入由坏血酸和硝酸银溶液组 成的银增强液。 由于纳米金颗粒具有催化性,能催化溶液中的Ag+ 还原 成银,被还原出来的银附着在金颗粒的表面形成一层银壳,起到增强信 号的作用。在没有金颗粒的区域,只有极少的银离子存在,从而保证了 银染色的特异性。 信号的强弱与靶基因的量呈正比。 靶基因越多,支 持物表面被固定的纳米金颗粒越多,形成的银壳越厚,检测信号越强。

纳米金的产品介绍和应用(Gold...

纳米金的产品介绍和应用(Gold...

纳米金的产品介绍和应用(Gold...纳米金的产品介绍和应用(Gold Nanoparticles Overview and Application)Gold Nanoparticles纳米金是一种以氯金酸(HAuC14)为主要材料,通过还原来制备成的胶体金(colloidalgold),它通常是一种金颗粒的悬浮液,其粒径为1-100nm不等,颜色呈紫红色。

该产品可被应用于诊断探针、免疫印迹、治疗药物、药物传送等等。

胶体金颗粒也是Gold Nanoparticles纳米金颗粒的结构,实际上是由一个金(Au)做为核心,其Au核心的外围包裹的内外二层离子层,内层离子层带负离子auc12,其作用是紧紧链接金核(Au),外层离子层带正离子H,其作用是均匀的分散在胶体间的溶液中,以维持稳定的悬浮状态。

Gold Nanoparticles纳米金颗粒的性状一般小于30纳米的都会呈现是规律的圆球形状,如果大于30纳米的胶体金(Gold Nanoparticles)一般是呈现的椭圆状的。

颜色上来讲也有比较细微的划分,一般是2-5nm间的会呈现橙黄色,8nm-25nm的会呈现酒红色,30nm-100nm的是呈现紫红色。

光吸收性胶体金在可见光范围内有一单一光吸收峰,这个光吸收峰的波长(λmax)在510~550nm范围内,随胶体金颗粒大小而变化,大颗粒胶体金的λmax偏向长波长,反之,小颗粒胶体金的λmax 则偏于短波长。

以下列表是纳米金粒子的大小,个数和SPR波长列表:Particle Size (nm) Particle Conc. (Particles/mL) SPR Wavelength (nm) (mg/mL) 2nm 1.5x10E14 Not measured 0.1mg/ml3nm 1.5x10E14 512~515 0.1mg/ml5nm 5.0x10E13 515~520 0.1mg/ml10nm 5.7x10E12 515~520 0.1mg/ml15nm 1.4x10E12 517~522 0.1mg/ml20nm 7.0x10E11 525 0.1mg/ml30nm 2.0x10E11 527 0.1mg/ml40nm 9.0x10E10 530 0.1mg/ml50nm 4.5x10E10 535 0.1mg/ml60nm 3.1x10E10 540 0.1mg/ml80nm 2.6x10E10 553 0.1mg/ml100nm 1.1x10E11 572 0.1mg/ml纳米金颗粒Gold Nanoparticles应用包括有:1:纳米金应用于毛细管电泳检测尿液中8-OHdG2:纳米金应用于蛋白质纤维染色的研究3:纳米金应用于肺癌靶向诊疗的研究进展4:纳米金应用于肿瘤诊疗的研究进展5:纳米金颗粒在仿生工程中的应用6:纳米金生物探针及其应用7:纳米金在生物标记分析中的应用进展8:纳米金在光学和电化学传感器中的应用西安瑞禧生物是国内知名的纳米产品试剂供应商,我公司提供各种不同的金纳米系列产品、银纳米系列产品、磁性纳米颗粒系列产品、聚苯乙烯微球系列产品、金纳米棒系列产品、功能性琼脂糖珠产品、和荧光量子点系列产品。

纳米金和黄金的区别

纳米金和黄金的区别

纳米金和黄金的区别?哪个更值钱?外形不同纳米金即指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,在高倍显微镜下观察到的纳米金的形状各异,常见的有颗粒、棒状、花形、方形、线形、星形、球形等;黄金是一种延展性非常好的贵金属,肉眼可见,可用作金块、金锭、金箔、金粉、黄金首饰等。

色泽不同纳米金的颜色随尺寸的变化而变化;黄金的颜色为金黄色,并带有金属光泽。

性能不同纳米金具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性,具有生物属性和非常丰富的物理化学性质。

具体而言就是,单体粒子的表面稳定性好;具有金属粒子的杀菌、抗菌性;亲水性、渗透性好;具有很好的分散性,分散均匀、稳定;安全性好无毒副作用;纳米金单体粒子具有强磁性。

黄金具有丰富的物理性质和化学性质。

作为一种贵金属,黄金有良好的物理特性。

硬度2-3,延展性好,能压成薄箔,具极高的传热性和导电性,纯金的电阻为2.4p;纯金19.3,具有良好的抗化学腐蚀性,是最好的电镀材料;熔点1064.4℃,“真金不怕火炼”就是指一般火焰下黄金不容易熔化。

黄金还具有良好的化学性质。

金的化学性质稳定,具有很强的抗腐蚀性,在空气中甚至在高温下也不易发生氧化反应和与硫反应,化学性质非常稳定,比银强(银在1500度会氧化生成氧化银,金即使在3000度以上也不和氧气反应)。

应用不同美容护肤领域:相比黄金来讲,纳米金可以直接进入皮肤很皮层,同等质量的黄金和纳米金相比,纳米金的在美容护肤中的效果远远优越于普通黄金。

纳米金还可以增强皮肤细胞的活性,促进表皮成纤维细胞(HSF)的增殖和新陈代谢。

先进的电子光学领域:纳米金可用于超小的光学镜头、生化传感器等电子产品上,还可以用于高密度光存储,通过将金纳米电极安装到激光器上,可以使不同频率的激光发生极化,从而使其具有更高的识别能力,进而提高DVD的存储潜力;将纳米金覆盖在普通玻璃表面,可以高效吸收紫外线和可见光,从而有效地降低了能源消耗,纳米级金颗粒被负载到普通玻璃后不仅保持了上述功能,而且还具有很高的颜色变化功能,可以根据需要改变建筑物的颜色,甚至用于做食品、玻璃以及生物体的着色剂。

纳米金的生物合成

纳米金的生物合成

纳米金的生物合成纳米金是一种金属纳米颗粒,在生物医学、免疫学、微生物学等领域有着广泛的应用。

纳米金的生物合成是一种绿色环保的方法,近年来备受关注。

在生物体内,通过利用细胞色素P450和多酚类化合物等生物物质参与反应,可以在较低的温度和压力条件下,制备出高质量的纳米金颗粒。

生物合成的纳米金可以分为直接和间接两种方式。

直接法是指利用细菌、病毒、真菌等生物体内的酶、化合物和其他代谢产物,将金离子还原成纳米金颗粒。

间接法是指先将金离子制备成金盐,再通过一系列反应合成纳米金。

两种方法均能够制备出纯度高、结构均匀、大小可控的纳米金,但直接法具有更大的潜力。

从反应机理来看,生物合成纳米金的主要步骤包括金离子的还原、核形成、核成核和粒子提取四个过程。

其中,还原是最关键的一步,生物合成纳米金常常是通过细胞色素P450等酶实现的。

这些酶在生物体内的功能是氧化代谢,但它们与还原剂如NADPH或NADH结合后,可利用其还原作用将金离子还原成金原子,形成金盐。

在核形成和成核过程中,生物体中的多酚类化合物起到了至关重要的作用。

多酚类化合物是一类普遍存在于生物体内的天然有机化合物,具有良好的还原性和稳定性。

多酚分子含有多个酚基,能够与金离子中的阳离子形成络合物,并在核成长过程中作为还原剂参与反应,形成纳米金。

粒子提取是最后一个过程。

由于纳米金在生物体内的生产常常是在细胞内进行的,粒子的提取需要将细胞膜溶解并将其转移到溶液中。

生物体内有许多天然提取剂,如表面活性剂、聚乙二醇等,可以起到粒子提取的作用。

纳米金与生物体的相容性非常好,因此在生物医学领域有着广泛的应用。

例如,纳米金可以利用其小尺寸和高比表面积提高药物传递效率,以及作为生物标记物在生物学分析中使用。

此外,纳米金制备过程中采用的绿色环保的方式也有助于保护环境和生态。

但是,生物合成纳米金的过程中还存在一些问题。

首先,纳米金的产量较低,需要优化反应条件和提高提取效率。

同时,还需要保证纳米金的稳定性和结构均匀性,才能更好地发挥其作用。

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纳米金的意思|纳米金是什么意思
基本解释所谓纳米金,其实是直径为纳米级别的金颗粒,常用作免疫学检测的标记物或是生物探针。

但用于美容目前还存在争议。

纳米金-制作
和大多数化学物质一样,纳米金不是天然的,需要人工制备。

一般常用氯金酸来合成,而氯金酸本身就是纯金与王水反应而成的产物。

纳米金
纳米金()即指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性。

由氯金酸通过还原法可以方便地制备各种不同粒径的纳米金,其颜色依直径大小而呈红色至紫色。

纳米金-外观
制备好的纳米金是有着红葡萄酒一样漂亮颜色的液体,但这仅仅是外表。

纳米金-用于美容
左图:GSNO浓度与NO产生的线性相关性;右图:血管腔内纳米金颗粒诱导产生NO的示意图
自“纳米金”在中国市场出现后,这一概念便被严重“复制”。

如今市面上至少有10余种品牌的纳米黄金化妆品,而各品牌的宣传资料、产品名称、功能都大致相同,价格从8000多元到10多万元不等。

根据相关纳米金网站的宣传,纳米金是经过国际世界卫生组织(WHO)食品添加剂法规委员会(CCFA)认证通过,证明是可食型安全成分。

纳米金粒径10-12nm,纯度高达99.99%,是通过美国FDA 认证的可食型绿色成分,纳米金能改善皮下循环系统,带来大量的营养成分,皮肤细胞更新速度加快,从而达到如幼儿时代的代谢功能,皮肤自然细腻、滋润、光滑。

功效
通过强力加热渗压技术,让毛孔自然扩展,微小纳米金活性因子渗透至毛孔内壁,超强吸附力的纳米金将黑头、污垢全面吸附出来,并对毛孔内壁进行杀菌消毒。

冷冻离心旋出技术配合纳米金能迅速冷冻毛孔,将毛孔收缩起来,平复粗大的毛孔、粉刺。

纳米金释放出负离子,与人体正离子相呼应,促进血液循环和新陈代谢,防止毛孔再次被污垢堵塞导致黑头。

毛孔内壁被杀菌消毒,粉刺慢慢被平复。

黑头、毛孔、粉刺等彻底去除,实现零毛孔的光滑、细腻、嫩滑的完美肌肤状。

争议
2009年,中科院研究人员在权威学术期刊《美国化学会志》上撰文指出,小尺寸的纳米金能穿透皮肤并进入细胞,诱发释放血液中的一氧化氮,进而产生氧化应激,并造成致病风险。

而“氧化应激”历来就被视作是衰老的原因。

自由基的氧化损伤是构成细胞毒性的机理之一。

研究人员以纳米金与血液的相互作用为切入点,深入研究了纳米金与血液中内源性多肽的相互作用。

实验发现纳米金可以促使血液中NO含量迅速提高。

进一步研究表明,该现象起因于血液中内源性亚硝基化的巯基蛋白(或多肽)与纳米金通过Au-S键相互作用时,释放出活性的一氧化氮(NO)。

在细胞内部,释放的NO极可能与超氧阴离子(O2-•)发生反应生成氧化活性强、破坏性更大的过氧亚硝基阴离子(ONOO-),从而诱发一系列的氧化应激效应。

这一发现对纳米金作为生物探针、药物的载体及赋型剂在细胞或生物体内的应用给予了警示。

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