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Nanoparticules de Fe3O4@SiO2 (poudre)
Détails du produit
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Nom du produit
Nanoparticules Fe3O4@SiO2
Présentation du produit
Les nanoparticules magnétiques enrobées de silice sont un matériau composite composé d'un cœur de tétraoxyde de fer (Fe3O4), un matériau magnétique, et d'une enveloppe de dioxyde de silicium (SiO2). Biocompatibles, ces nanoparticules protègent l'activité biologique des enzymes, de l'ADN et d'autres substances biologiquement actives. Elles peuvent également servir de vecteur pour la libération contrôlée de ces substances afin de permettre une thérapie ciblée. Grâce à leurs nombreuses propriétés physiques et chimiques uniques, les nanomatériaux à structure cœur-enveloppe présentent des applications potentielles dans les revêtements de surface superhydrophobes, la chimie, le magnétisme, l'électricité, l'optique, la biomédecine et d'autres domaines. Par ailleurs, CDF peut également fournir des structures cœur-enveloppe telles que du tétraoxyde de fer magnétique encapsulé dans du silicium mésoporeux, de l'or dans le silicium, de l'argent dans le silicium, de l'or dans le magnétisme et de l'or dans l'argent.
Paramètres techniques
Diamètre du noyau interne (50-500 nm) (TEM)
Diamètre des particules (00-600 nm) (MET)
Caractéristiques du produit
Biocompatibilité : La coque en silice offre une bonne biocompatibilité, réduisant la toxicité potentielle des particules pour l'organisme.
Stabilité : La coque en silice protège le noyau interne de l’oxydation et de la corrosion, augmentant ainsi la stabilité des particules dans l’organisme.
Fonctionnalisation facile : l'abondance de groupes hydroxyles de silice (Si-OH) à la surface de la silice permet une modification facile de la surface des particules, qui peuvent être liées chimiquement à des médicaments, des marqueurs fluorescents, des ligands de ciblage, etc.
Bonne dispersibilité : la coque en silice contribue à améliorer la dispersibilité des particules dans les solvants aqueux et organiques et à réduire l'agglomération.
Multifonctionnalité : différentes molécules fonctionnelles peuvent être combinées pour réaliser une variété de fonctions biomédicales, telles que l’administration de médicaments, l’imagerie et la thérapie.
Domaines d'application
Administration ciblée de médicaments : les nanoparticules magnétiques recouvertes de silicium peuvent être utilisées comme vecteur de médicament, grâce au positionnement du champ magnétique externe, le médicament sera délivré directement sur le site de la lésion, pour obtenir une administration ciblée de médicament, particulièrement adaptée au diagnostic et au traitement de types spécifiques de cancer.
Thérapie magnétothermique : en utilisant la chaleur générée par les nanoparticules magnétiques recouvertes de silicium à l'intérieur des cellules tumorales, la chaleur générée par le champ magnétique externe peut tuer les cellules tumorales, ce qui est une méthode de traitement du cancer en complément de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Agent de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) : en raison de leurs propriétés superparamagnétiques, les nanoparticules magnétiques encapsulées dans du Si peuvent être utilisées comme agents de contraste pour l'IRM, améliorant la clarté et le contraste de l'image.
Séparation et enrichissement de biomolécules : les nanoparticules magnétiques encapsulées dans du Si peuvent être utilisées pour la séparation et l'enrichissement rapides de molécules spécifiques dans des échantillons biologiques, comme dans la recherche en protéomique.
Biodétection : Les propriétés magnétiques des nanoparticules magnétiques encapsulées dans du Si permettent le développement de nouveaux biocapteurs pour la détection d'interactions biomoléculaires.
Ingénierie tissulaire : les nanoparticules magnétiques encapsulées dans du Si peuvent être utilisées comme matériaux de régénération du tissu osseux pour favoriser la différenciation ostéogénique pour la recherche en ingénierie tissulaire.
Informations connexes
Pour obtenir les données de caractérisation détaillées, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse : sale@xfnano.com.