[发明专利]一种纳米金溶胶及其制备方法和应用有效
申请号: | 202011046633.8 | 申请日: | 2020-09-29 |
公开(公告)号: | CN112077335B | 公开(公告)日: | 2021-07-16 |
发明(设计)人: | 石峰;陈创夫;孙少茹;冯丹妮;曹军军;方阿社 | 申请(专利权)人: | 石河子大学 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 刘奇 |
地址: | 832003 新疆维吾尔*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 溶胶 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明属于纳米溶胶技术领域,具体涉及一种纳米金溶胶及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米金溶胶的制备方法,包括以下步骤:将氯金酸、甘草酸和水混合后,将得到的混合溶液进行还原反应,得到纳米金溶胶。本发明提供的制备方法以甘草酸为还原剂和稳定剂,所述甘草酸在起还原剂作用的同时还能够吸附在形成的纳米金粒子表面,避免纳米金粒子发生团聚,获得粒径均一的纳米金粒子。本发明提供的制备方法工艺简单、易于操作。
技术领域
本发明属于纳米溶胶技术领域,具体涉及一种纳米金溶胶及其制备方法和应用。
背景技术
纳米金粒子在溶液中形成胶体状态称为纳米金溶胶也称为胶体金,胶体金是目前在生物医学领域较为常用的纳米材料。纳米金粒子因其具有表面效应、量子尺寸效应、光学效应等性能使其在工业催化、生物医药、生物分析化学、食品安全快速检测、光学探针或传感器等众多方面有着广泛潜在的应用前景。纳米金溶胶的性质主要取决于金颗粒的直径及其表面修饰特性等,也与金颗粒的形貌有着直接关系。
甘草(GlycyrrizauralensisFisch.)为豆科甘草属(GlycyrrhizaL.)多年生草本植物,以干燥根部及根茎入药,为临床上最为常用的复方中药组成之一。现代中药化学及药理学研究证明,甘草的主要生物活性成分为甘草酸,甘草酸的药理活性主要有抗炎、抗氧化、抗过敏、保护肝细胞膜、抗肿瘤、增强免疫功能、诱生干扰素等。近年来国内外还报道过有关甘草酸在诸如SARS及其抗病毒他方面的研究,更重要的是甘草酸作为定量指标能够用于评价甘草药材和成药的质量、制剂的稳定性及优劣以制订药品质量标准等。如何实现上述检测且使甘草酸实现靶向载药一直是研究热点。
将甘草酸与纳米金溶胶相结合制备得到纳米金溶胶能够快速定量检测甘草酸,同时能够制备药物靶向载药,进一步提高了纳米金溶胶的应用范围。但是目前制备表面为甘草酸的金纳米粒子往往采用先制备金纳米粒子,而后用BSA化的甘草酸修饰金纳米粒子的方法,其制备方法步骤繁琐,效率低下。
因此,进一步寻找工艺简单,易于掌握的表面为甘草酸的纳米金制备方法,具有重要实际意义。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种纳米金溶胶的制备方法,本发明以甘草酸为还原剂和稳定剂在加热的条件下制备得到表面附着甘草酸的纳米金粒子,本发明提供的制备方法法工艺简单、易于操作。
本发明提供了一种纳米金溶胶的制备方法,包括以下步骤:
将氯金酸、甘草酸和水混合后,将得到的混合溶液进行还原反应,得到纳米金溶胶。
优选的,所述混合溶液中甘草酸的质量百分含量为0.01~0.5%。
优选的,所述混合溶液中氯金酸的质量百分含量为0.005~0.02%。
优选的,所述还原反应的温度为70~110℃,所述还原反应在第一搅拌的条件下进行,所述第一搅拌的转速为200~800r/min。
优选的,所述混合包括以下步骤:
将氯金酸和部分水进行第一混合,得到氯金酸水溶液;
将甘草酸和剩余水进行第二混合,得到甘草酸水溶液;
将所述氯金酸水溶液和甘草酸水溶液进行第三混合,得到所述混合溶液。
优选的,所述第三混合在第二搅拌的条件下进行,所述第二搅拌的转速为200~800r/min,时间为3~10min。
优选的,所述氯金酸水溶液中氯金酸的质量百分含量为0.5~2%。
优选的,所述甘草酸水溶液中甘草酸的质量百分含量为0.1~2%。
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