金属基纳米颗粒的制备及其对糖代谢酶活性的影响研究

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金属基纳米颗粒在光学、催化、传感、生物医学、电子等领域有广泛应用。自从纳米酶和生物正交反应的概念提出以来,具有类酶活性的金属基纳米颗粒在医学上的应用引起广泛关注。金属基纳米颗粒可以作为生物反应的催化剂或抑制剂,应用于调节生理活动和治疗疾病。糖代谢是人体重要的生理活动之一,以食物为主要来源的糖类物质进入人体后,经过一系列的分解反应,为机体生命活动提供所需的能量。糖代谢异常会引发一系列相关疾病。开发可用于糖代谢调节的纳米材料进而为糖代谢相关疾病的治疗提供更多策略,是生物医学工程领域中一个重要的研究方向。因此,本文的主要研究内容如下:(1)采取水相法合成了不同种类的金属基纳米颗粒,包括Au Pt Pd纳米晶、Au25(MPA)18及其掺杂Zn/Cu/Er/Pt/Ag团簇、Au25(SG)18及其掺杂Zn/Cu/Er/Pt/Ag团簇、Mn12DH团簇和Ag-DHLA团簇。(2)利用不同物理手段对样品进行了测试与表征。AFM显示了样品的尺寸,XRD、XPS图谱说明样品的元素构成,紫外-可见光谱显示了样品的特征峰。(3)选择了与糖代谢相关的三种常见酶:类葡萄糖氧化酶、α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶,探究所合成的金属基纳米材料的类酶活性或对酶活性的抑制作用。利用化学手段对样品的催化性能进行了测试与分析,包括类葡萄糖氧化酶活性、抑制α-淀粉酶活性的能力和抑制α-葡萄糖苷酶活性的能力。(4)对实验测试结果进行分析比较,其中Au Pt Pd纳米晶具有类葡萄糖氧化酶活性,对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶基本没有抑制作用。Au25(SG)18及掺杂团簇对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶的活性都没有抑制作用,Au25(MPA)18及掺杂团簇对α-淀粉酶没有抑制作用,对α-葡萄糖苷酶的抑制作用与掺杂元素有关,掺杂Zn和Cu会使抑制率增强,其中Au24Cu1(MPA)18对α-葡萄糖苷酶活性的抑制作用最强。Mn12DH和Ag-DHLA团簇对α-淀粉酶没有抑制作用,对α-葡萄糖苷酶有抑制作用。
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