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白藜芦醇纳米硒的制备与表征.pptx

上传人:wo7103235 文档编号:7042510 上传时间:2019-05-04 格式:PPTX 页数:16 大小:3.12MB
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资源描述

1、白藜芦醇纳米硒的制备与表征,目录,致谢,研究背景及目的,白藜芦醇具有良好的抗氧化性、抗肿瘤性、抑菌性,但其水溶性差,影响其生物活性。 纳米硒因其生物利用度高、毒性低和及其广泛显著地抗肿瘤活性而成为纳米材料领域新的研究热点。 本实验研究的是用最简单的方法制备最稳定优质的纳米,经白藜芦醇修饰过的纳米硒材料稳定性大大增加,而且提高了白藜芦醇在生物体内的应用,以期为实现白藜芦醇在人体内生物利用实践提供一定的理论依据。,白藜芦醇纳米硒的制备与表征,白藜芦醇与亚硒酸钠不同浓度比例制备的白藜芦醇纳米硒,如图所示,从左到右依次为白藜芦醇与亚硒酸钠浓度比为1:1、2:1、4:1、6:1条件下制备的白藜芦醇纳米硒

2、溶液。,不同浓度比制备的白藜芦醇纳米硒的紫外光谱,图为白藜芦醇与亚硒酸钠浓度比为1:1、2:1、4:1条件下制备的白藜芦醇纳米硒溶液的紫外光谱图。,10min,不同反应时间下制备的白藜芦醇纳米硒,20min,30min,40min,如图所示,白藜芦醇与亚硒酸钠浓度比为4:1反应时间 分别为10min、20min、30min、40min条件下制备的白藜 芦醇纳米硒。,白藜芦醇纳米硒最优制备条件,经过多次对浓度比,反应时间探索实验,发现以下最优合成方法:取500 uL,0.1M的亚硒酸钠,8 mL,25mM白藜芦醇溶液混合搅拌30分钟至溶液变为砖红色,得到白藜芦醇纳米硒体系,经过TGL-16GB台

3、式离心机5000转,10分钟的离心步骤分离得到白藜芦醇纳米硒,将其放置于干燥箱中用于后续实验,结果与分析,1.紫外可见光光谱测定 制备出的白藜芦醇纳米硒的吸收峰有些微的偏移,白藜芦醇纳米硒的最高峰由原白藜芦醇溶液的300nm至309nm处,211nm移至220nm,各自都红移了9nm。白藜芦醇修饰在纳米硒上使得吸收峰的位置发生一定的偏移,说明白藜芦醇成功修饰纳米硒。,图1 白藜芦醇(Res)和白藜芦醇纳米硒 (Res-SeNPs)在醇溶液介质中的紫外-可见光谱,结果与分析,2.红外光光谱测定 白藜芦醇羟基的峰在3287.73 cm-1处,白藜芦醇纳米硒的羟基的峰移至3421.84cm-1处,合

4、成后羟基的峰发生了红移,可见羟基参与了合成,白藜芦醇中的环碳碳双键伸缩振动波长为1586.93 cm-1,在白藜芦醇纳米硒中波峰为1589.85 cm-1,说明白藜芦醇修饰到了纳米硒表面。,图2 白藜芦醇(Res)和白藜芦醇纳米硒 (Res-SeNPs)的红外光谱,结果与分析,3.荧光光谱测定 白藜芦醇溶液的发射波长为383.2nm,合成之后的白藜芦醇纳米硒中发射波长为368.2nm。说明白藜芦醇修饰到了纳米硒表面,成功制得了带有荧光特性的纳米硒材料。,图3 白藜芦醇(Res)和白藜芦醇 纳米硒(Res-SeNPs)的荧光光谱,结果与分析,4.白藜芦醇纳米硒的稳定性 经制备的白藜芦醇纳米硒在4

5、条件下保存3天、6天甚至保存长达四个月时间,溶液颜色、胶体状态变化不大,溶液仍为砖红色清液,溶液中无沉淀,溶液保持良好的稳定性,证明此合成方法可以获得颗粒均匀、粒度较小、稳定的白藜芦醇纳米硒材料,合成方法切实可行。,图4 第0天,图5 第3天,图6 第6天,图7 放置四个月后,a,c,b,d,结论,运用紫外、红外、荧光等方法对所制得的白藜芦醇纳米硒进行表征实验,我们可以发现经白藜芦醇修饰纳米硒材料,它的物相结构发生了较大的变化,而且结合后的白藜芦醇纳米硒在低温常压下可以保持稳定的状态至少一周时间,这证明白藜芦醇与纳米硒良好的结合在一起并能形成稳定持久且均一的带有荧光特性的白藜芦醇纳米硒样品溶液。,致谢,在做毕业实验设计的过程中遇到了许多困难,在这里我十分谢谢我的导师杨丽聪老师,以及郑国栋老师,还有实验室的各位师兄师姐,在实验的过程中给予的指导和帮助。同时我也要感谢班主任杜娟老师,在大学四年给予的关怀和帮助以及感谢食安1302班同学陪伴我的成长,最后,衷心感谢于百忙之中审阅、评议本人论文答辩的各位老师专家、教授。祝您们工作顺利,身体健康!,Thank you,

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