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Surface Modification of Silica Nanoparticles to Reduce Aggregation and Nonspecific Binding

表面改性 纳米颗粒 Zeta电位 介孔二氧化硅 正硅酸乙酯 化学 乙二醇 动态光散射 羧酸盐 水动力半径 膦酸盐 荧光 胺气处理 化学工程 材料科学 有机化学 纳米技术 介孔材料 物理 物理化学 量子力学 工程类 催化作用
作者
Rahul P. Bagwe,Lisa R. Hilliard,Weihong Tan
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:22 (9): 4357-4362 被引量:859
标识
DOI:10.1021/la052797j
摘要

In this article, a systematic study of the design and development of surface-modification schemes for silica nanoparticles is presented. The nanoparticle surface design involves an optimum balance of the use of inert and active surface functional groups to achieve minimal nanoparticle aggregation and reduce nanoparticle nonspecific binding. Silica nanoparticles were prepared in a water-in-oil microemulsion and subsequently surface modified via cohydrolysis with tetraethyl orthosilicate (TEOS) and various organosilane reagents. Nanoparticles with different functional groups, including carboxylate, amine, amine/phosphonate, poly(ethylene glycol), octadecyl, and carboxylate/octadecyl groups, were produced. Aggregation studies using SEM, dynamic light scattering, and zeta potential analysis indicate that severe aggregation among amine-modified silica nanoparticles can be reduced by adding inert functional groups, such as methyl phosphonate, to the surface. To determine the effect of various surface-modification schemes on nanoparticle nonspecific binding, the interaction between functionalized silica nanoparticles and a DNA chip was also studied using confocal imaging/fluorescence microscopy. Dye-doped silica nanoparticles functionalized with octadecyl and carboxylate groups showed minimal nonspecific binding. Using these surface-modification schemes, fluorescent dye-doped silica nanoparticles can be more readily conjugated with biomolecules and used as highly fluorescent, sensitive, and reproducible labels in bioanalytical applications.
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