用芳香分子修饰黑磷的高效#-#堆叠策略用于Cancer treatment
瑞禧生物2025-02-14   作者:lkr   来源:
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文献:A Highly Effective #-# Stacking Strategy to Modify Black Phosphorus with Aromatic Molecules for Cancer Theranostics

文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b00374

作者:Zhi Li, Tao Guo, Yuehua Hu, Yuan Qiu, Yang Liu, Huimeng ,Wang, Yi Li, Xian Chen, Jibin Song, and Huanghao Yang

相关产品:NH2-PEG-RGD  氨基-聚乙二醇-多肽

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NH2-PEG-RGD 是一种具有特定结构和功能的分子复合物。由于 PEG 的存在,NH2-PEG-RGD 复合物具有良好的生物相容性。它可以在生物体内安全地存在和发挥作用,减少对生物体的刺激和损伤。复合物的生物相容性使其在生物医学领域具有应用前景,如化合物递送、生物成像、组织工程等。NH2-PEG-RGD 的分子结构可以改善 BPNSs 的表面性质,增加其在水相或其他生物介质中的分散性。黑磷纳米片本身在水中的分散性较差,容易团聚,而 PEG 的引入可以增加纳米片的亲水性,使其能够更好地分散在水相体系中。这对于 RP-p-BPNSs 的制备过程以及在生物体内的应用都非常重要,良好的分散性可以确保材料能够均匀地分布在生物体内,提高化合物的传递效率和成像的均匀性。

 

RP-p-BPNSs的制备工艺方案(上)及其在cancer成像和Treatment 中的逐步Treatment 应用(下) 

图为:RP-p-BPNSs的制备工艺方案(上)及其在cancer成像和Treatment 中的逐步Treatment 应用(下)

 

NH2-PEG-RGD在RP-p-BPNSs制备中的应用:

为了使NH2-PEG-RGD偶联,将BPNS悬浮液与EDC和NHS在MBS缓冲液中室温孵育。之后,将悬浮液离心并与NH2-PEG-RGD溶液培养在 PBS缓冲中。采用离心洗涤法收集RP-p-BPNS,完成分离过程,直到上清液不能进行BCA缓冲液的着色反应,并使用BCA检测试剂盒测定锚定在p-BPNSs中的RGD。最终将所得样品放在PBS缓冲液中重悬。

NH2-PEG-RGD对于p-BPNS在生物医学的应用:

由于其良好的生物相容性和光物理性质,BPNSS在生物医学研究中具有广阔的应用前景。然而,传统的 BPNSS 制备方法液相剥离法得到的BPNSS表面没有活性基团,因此,NH2-PEG-RGD不能通过EDC/NHS活化连接到BPNSs表面。然后,表面缺乏重要功能基团阻碍了其生物应用。发现p-BPNSs解决了这个问题,因为其表面有大量的功能羧基,可以用于连接或锚定外来生物分子。为了进一步开发p-BPNSs修饰的优势,选择RGD-聚乙二醇胺(NH2-PEG-RGD)作为靶生物分子,结合在p-BPNSs表面,开发基于bp的纳米复合材料(RP-p-BPNSs)。

1-吡烯基丁酸、p-BPNSs、RP-p-BPNSs和裸BPNSs的FT-IR光谱 

图为:1-吡烯基丁酸、p-BPNSs、RP-p-BPNSs和裸BPNSs的FT-IR光谱

 

结论:引用的这篇文献利用非共价π-π相互作用策略,通过在液体中直接超声与1-比利牛斯丁酸同时制备和功能化BPNSs。通过理论计算表明,1-比利牛斯丁酸与BP之间的相互作用模型是π-π堆叠相互作用。此外,p-BPNSs在周围环境中表现出良好的稳定性和良好的电化学能力。更重要的是,p-BPNSs的羧基提供了一个功能界面,可以结合靶向的NH2-PEG-RGD生物分子。

NH2-PEG-RGD 的分子结构可以改善 BPNSs 的表面性质,增加其在水相或其他生物介质中的分散性。黑磷纳米片本身在水中的分散性较差,容易团聚,而 PEG 的引入可以增加纳米片的亲水性,使其能够更好地分散在水相体系中。