与传统药物载体相比,纳米药物载体具有体内稳定,生物兼容性好,免疫原性低,易体内降解等优点。尤其是纳米金棒(Gold nanorods)具有良好的光学特性,在特定激光波长刺激下,温度在较短的时间内可以迅速升高5-10℃,并且不同长径比的纳米金棒其光热效应也有所不同——光热效应的主要原因是纳米金棒在特定波长的激光照射下会因为偏振作用将光能转化为热能。
生物组织和体液在780-900nm的近红外区域的光吸收和散射少,且生物分子的生色团和水分子在这个光谱区域内不会有强吸收,较其他波段的激光对人体的伤害较小,因而在近红外区有很强的吸收且共振吸收峰位可调的纳米金棒有应用。
光热效应的影响因素
纳米金的尺寸和形状:纳米金的尺寸和形状对其光热效应具有影响。一般来说,尺寸较小、表面积相对较大的纳米金粒子具有更的光热效应。此外,不同形状的纳米金粒子(如球形、棒状等)在特定波长下的光吸收和光热转换效率也有所不同。
光的波长和强度:光的波长和强度是影响纳米金光热效应的另两个重要因素。在特定波长下,纳米金粒子对光的吸收达到最大,从而产生更强的光热效应。同时,光的强度越高,纳米金粒子吸收的能量越多,光热效应也越明显。
周围介质:纳米金粒子所处的周围介质也会影响其光热效应。例如,当纳米金粒子分散在水中时,水分子会吸收部分热量并限制热量的扩散,从而影响光热效应的强度和效率。
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