
物质名称
介孔聚多巴胺纳米颗粒
Mesoporous Polydopamine Nanoparticles
【灵感来源与结构概览】
海洋贻贝足丝能在潮湿岩石上牢固附着,关键在于多巴胺分子的氧化-交联 chemistry。将这一过程搬进烧杯,弱碱水溶液里多巴胺自发聚合,链间π-π堆积与氢键交织,形成三维网络;再引入模板或自组装策略,便留下均匀孔道。最终产物为黑色粉末,粒径三十至三百纳米,孔径二至五十纳米,比表面积常在三百平方米每克以上,且表面布满邻苯二酚、胺基、亚胺基等活性位点。
【温和制备与精准调控】
实验室常规路线:盐酸多巴胺、氧化剂与模板剂按比例混合,室温搅拌数小时,离心收集初品,再用稀盐酸或 EDTA 温和洗脱模板。通过调节单体浓度、氧化剂当量、模板链长或微量金属离子,可对粒径、孔径、表面电位进行阶梯式干预,而整个过程无需高温高压,适合放大。
【形貌与理化表征】
透射电镜下可看到规整孔道排布;氮气吸附-脱附等温线呈 IV 型滞后环,证实介孔特征;热重曲线在二百摄氏度前质量损失小于百分之五,提示框架热稳定性良好;动态光散射显示,其水合粒径一周内多分散指数变化小于零点一,胶体稳定性满足体内外场景需求。
【表面化学与功能嫁接】
邻苯二酚基团可在 pH 7.4 左右与金属离子配位,也可与含胺或含硫分子发生席夫碱/迈克尔加成;借助这一特性,mPDA 可快速锚定荧光团、核酸、蛋白或金属催化剂,实现成像、识别、催化等多重功能,而内部孔道仍为疏水、亲水及气体分子提供充足负载空间。
【能量转换与缓释行为】
聚多巴胺本征的宽谱光吸收,使 mPDA 可把紫外-可见-近红外能量转化为局部热场;同时,骨架中的电子转移路径可清除自由基。框架在 pH 5.0 以下逐渐水解,产生低分子量片段,可通过肾脏排出;在中性或弱碱性环境中,则能在数十小时至数天内保持完整,为负载分子提供缓释窗口。
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供应商信息:西安瑞禧生物科技有限公司
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