• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • المساعدة
    • إرسال الأعمال الأكاديمية
    • سياسات الناشر
    • أدلة المستخدم
    • الأسئلة الأكثر تكراراً
  • عن المستودع الرقمي
    • الرؤية والرسالة
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الآداب والعلوم
  • علم وتكنولوجيا المواد
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الآداب والعلوم
  • علم وتكنولوجيا المواد
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Enzyme-Based Mesoporous Nanomotors with Near-Infrared Optical Brakes

    Thumbnail
    التاريخ
    2022-03-09
    المؤلف
    Liu, Mengli
    Chen, Liang
    Zhao, Zaiwang
    Liu, Minchao
    Zhao, Tiancong
    Ma, Yuzhu
    Zhou, Qiaoyu
    Ibrahim, Yasseen S.
    Elzatahry, Ahmed A.
    Li, Xiaomin
    Zhao, Dongyuan
    ...show more authors ...show less authors
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    As one of the most important parameters of the nanomotors’ motion, precise speed control of enzyme-based nanomotors is highly desirable in many bioapplications. However, owing to the stable physiological environment, it is still very difficult to in situ manipulate the motion of the enzyme-based nanomotors. Herein, inspired by the brakes on vehicles, the near-infrared (NIR) “optical brakes” are introduced in the glucose-driven enzyme-based mesoporous nanomotors to realize remote speed regulation for the first time. The novel nanomotors are rationally designed and fabricated based on the Janus mesoporous nanostructure, which consists of the SiO2@Au core@shell nanospheres and the enzymes-modified periodic mesoporous organosilicas (PMOs). The nanomotor can be driven by the biofuel of glucose under the catalysis of enzymes (glucose oxidase/catalase) on the PMO domain. Meanwhile, the Au nanoshell at the SiO2@Au domain enables the generation of the local thermal gradient under the NIR light irradiation, driving the nanomotor by thermophoresis. Taking advantage of the unique Janus nanostructure, the directions of the driving force induced by enzyme catalysis and the thermophoretic force induced by NIR photothermal effect are opposite. Therefore, with the NIR optical speed regulators, the glucose-driven nanomotors can achieve remote speed manipulation from 3.46 to 6.49 μm/s (9.9-18.5 body-length/s) at the fixed glucose concentration, even after covering with a biological tissue. As a proof of concept, the cellar uptake of the such mesoporous nanomotors can be remotely regulated (57.5-109 μg/mg), which offers great potential for designing smart active drug delivery systems based on the mesoporous frameworks of this novel nanomotor.
    معرّف المصادر الموحد
    https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85125632751&origin=inward
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.1021/jacs.1c11749
    http://hdl.handle.net/10576/41356
    المجموعات
    • علم وتكنولوجيا المواد [‎318‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    عن المستودع الرقمي

    الرؤية والرسالة

    المساعدة

    إرسال الأعمال الأكاديميةسياسات الناشرأدلة المستخدمالأسئلة الأكثر تكراراً

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video