

氧化石墨烯分散液(1-6层)
货号:102185 编号:XF224-1
CAS号:7440-44-0 规格:浓度:5 mg/ml ,溶剂:水
包装:20 mL 保质期:180天
保存条件:常温干燥避光

产品名称
中文名称:氧化石墨烯分散液(1-6层)
英文名称:Graphene oxide dispersion
产品概述
氧化石墨烯(英文:Graphene Oxide,简称:GO),是石墨向石墨烯转变过程中的一类衍生物,即石墨氧化后经过超声剥离、分散和粉碎后得到的片层状物质,于1859年由牛津大学化学家本杰明·布罗迪(Benjamin Brodie)发现。
氧化石墨烯属于单原子层厚度的二维结构纳米材料,由sp2、sp3杂化的碳原子共同组成,其结构中存在羟基、羧基和环氧基等多种含氧亲水性官能团,在水介质中具有良好的分散性。
制备氧化石墨烯的方法主要有氧化法、溶剂剥离法、化学气相沉积法、微机械剥离法、金属表面外延法等,其中最为简便、成本较低、能够实现大规模生产的制备方法为氧化法。氧化法分为Staudenmaier法、Brodie法、Hummers法、Offeman法等。
由于具有制备成本低、成膜性好、比表面积大、易官能化等特点,氧化石墨烯在储能、电池、光催化、生物医学、传感器、水处理等领域具有较为广阔的应用前景,并广泛应用于改性聚苯乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚乳酸、聚甲基丙烯酸甲酯等发泡材料。
技术参数
厚度:1-6 层
片径:0.5-5μm
浓度:10mg/ml,5mg/ml
溶剂:水
制备方法:Hummers-Sonication
产品特点
1.良好的分散性:氧化石墨烯在水介质中具有良好的分散性,这使得它在许多应用中能够更容易地与其他材料混合。
2.易于官能化:其表面含有多种含氧官能团,如羟基、羧基和环氧基等,这些官能团可以通过化学反应进行修饰,从而赋予氧化石墨烯新的性能。
3.活性位点多:制备的反应过程中产生较多的活性位点,有利于与其他物质发生相互作用。
4.特殊的光学性质:氧化石墨烯在可见光范围内具有一定的吸收,并且其光学性质可以通过改变其结构和官能团进行调节。
5.电学性质:虽然氧化石墨烯本身是绝缘体,但经过还原处理后可以恢复一定的导电性,并且其电学性质也可以通过掺杂等方式进行调控。
应用
电子产品:许多电子设备都可以用氧化石墨烯作为其中一个元件的基本材料制造,经过氧化石墨烯还原后的场效应晶体管已被用作化学传感器和生物传感器。
能源储备:还原氧化石墨烯的纳米复合材料已被用于锂离子电池的高容量能量存储。大表面积的还原氧化石墨烯可作为超级电容器中的储能材料。
生物医学:氧化石墨烯在生物医学领域的一种应用是作为药物递送结构中的元素。功能化的纳米氧化石墨烯可用于抗癌药的靶向分布。
生物传感器:氧化石墨烯作为一种荧光猝灭材料,可应用于荧光共振能量转移效应的生物传感器。
环境保护:氧化石墨烯基复合材料可以用于处理有害气体,也可以将空气污染物转化为一些有用的能源资源。
其他信息
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多功能代谢纳米干预器重新编程树突状细胞增强癌症联合免疫治疗效果
文章内容概述:
树突状细胞(DCs)对于组织抗肿瘤免疫反应的协调至关重要。然而,在肿瘤部位,DCs的免疫抑制胆固醇代谢导致DCs功能失调和抗原呈递受限。本研究中,我们将DCs的代谢纳米干预器(Man-OVA(RSV)NPs)装载于一种基于氧化石墨烯(GO)和盐酸二甲双胍(MET)之间的凝胶反应的多功能水凝胶系统(Gel@NPs)中。纳米颗粒包装的舒伏他汀(RSV)干扰了DCs的胆固醇代谢,减少了抗原降解,从而增强了抗原呈递。由于NPs上的甘露糖修饰具有靶向DCs的能力,以及水凝胶的持久释放特性,该系统实现了对DCs的精确和长期免疫代谢干预。此外,DCs代谢重编程可以显著恢复通过DCs介导的免疫治疗的疗效,并与MET引起的免疫检查点抑制相结合,显著提高治疗效果。总体而言,重新编程DCs的胆固醇代谢可能是改善功能失调DCs并引发强大的抗肿瘤免疫的潜在策略。
创新点:
氧化石墨烯(GO,购买自先丰纳米,编号XF224-1)和二甲双胍(MET)之间的凝胶化反应,将DCs的代谢纳米干预剂(Man-OVA(RSV) NPs)装载到多功能水凝胶系统(Gel@NPs)中。这种基于代谢调控的凝胶递送系统可以增强DCs的抗原呈递,唤醒有效的抗肿瘤免疫作用,为肿瘤治疗提供了新的策略。
对先丰的产品和服务的评价:
改性石墨烯纳米片有着出色的安全性和稳定性,它不同于传统的石墨烯材料,具有更高的化学反应活性和更优秀的机械性能。这款材料非常适合用于科学实验和研究,可以显著提高实验的效率和准确性。
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作者介绍:
杨捷,博士毕业于上海交通大学,师从沈琦教授,目前在同济大学施剑林院士课题组进行博士后训练。研究生期间参与了国家自然科学基金项目,深入探究代谢调控与肿瘤发生发展的作用机制,为抗肿瘤治疗提供了新思路和新策略。以第一作者身份发表3篇SCI研究性学术论文,以共同一作身份发表1篇SCI学术论文,2篇被评为高被引论文,累计影响因子大于56分。
使用先丰产品发表的文章:
Yang, J. , Pan, X. , & Zhang, J. . (2022). Reprogramming dysfunctional dendritic cells by a versatile metabolism mano-intervenor for enhancing cancer combinatorial immunotherapy. Nano Today.