综述

二维过渡金属硫族化合物在生物医学中的应用

  • 刘腾 ,
  • 程亮 ,
  • 刘庄
展开
  • 苏州大学功能纳米与软物质研究院 苏州大学纳米协同创新中心 江苏省碳基功能重点实验室 苏州 215123

收稿日期: 2015-04-26

  网络出版日期: 2015-07-07

基金资助

项目受国家自然科学基金(Nos. 51302180, 51222203, 51002100, 51132006)和国家973计划(Nos. 2011CB911002, 2012CB932601)资助.

Two Dimensional Transitional Metal Dichalcogenides for Biomedical Applications

  • Liu Teng ,
  • Cheng Liang ,
  • Liu Zhuang
Expand
  • Institute of Functional Nano & Soft Materials FUNSOM, Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, the Jiangsu Key Laboratory for Carbon-Based Functional Materials & Devices, Soochow University, Suzhou 215123

Received date: 2015-04-26

  Online published: 2015-07-07

Supported by

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 51302180, 51222203, 51002100, 51132006) and the 973 Program (Nos. 2011CB911002, 2012CB932601).

摘要

二维过渡金属硫族化合物(TMDs)是继石墨烯纳米材料发展之后一类新型的二维纳米材料. 由于其特殊的物理化学性质, TMDs二维纳米材料在能源、光电器件、催化反应等多个领域引起了人们广泛的研究兴趣. 近年来这类材料在纳米生物医学方面也得到人们广泛的关注. 这篇综述简单介绍TMDs二维层状纳米材料的制备、表面修饰、生物成像、肿瘤治疗和毒理学研究, 并对二维TMDs纳米材料未来在生物医学领域的发展做出展望.

本文引用格式

刘腾 , 程亮 , 刘庄 . 二维过渡金属硫族化合物在生物医学中的应用[J]. 化学学报, 2015 , 73(9) : 902 -912 . DOI: 10.6023/A15040283

Abstract

Transitional metal dichalcogenides (TMDs) nanosheets are a new kind of two-dimensional nanomaterials emerging after graphene. Due to their intriguing physical and chemical properties, TMD nanosheets have attracted wide interests in many different fields in the past several years. Recently, many groups have also started to explore their biomedical applications. This review article summarizes the synthesis, surface modification, biomedical applications, as well as biosafety evaluation of TMDs nanosheets, and discusses future perspectives of applying this new type of two-dimensional nanomaterials in the area of biomedicine.

参考文献

[1]
(a) Zhang, X.; Xie, Y. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8187.
(b) Novoselov, K.; Geim, A. K.; Morozov, S.; Jiang, D.; Katsnelson, M.; Grigorieva, I.; Dubonos, S.; Firsov, A. Nature 2005, 438, 197.
(c) Sun, Y.; Gao, S.; Lei, F.; Xiao, C.; Xie, Y. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 3.
(d) Lin, Y. W.; Guo, X. F. Acta Chim. Sinica 2013, 72, 277. (林源为, 郭雪峰, 化学学报, 2013, 72, 277.)
[2] Lui, C. H.; Liu, L.; Mak, K. F.; Flynn, G. W.; Heinz, T. F. Nature 2009, 462, 339.
[3]
(a) Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S.; Grigorieva, I.; Firsov, A. Science 2004, 306, 666.
(b) Yang, K.; Zhang, S.; Zhang, G.; Sun, X.; Lee, S.-T.; Liu, Z. Nano Lett. 2010, 10, 3318.
(c) Huang, X.; Yin, Z.; Wu, S.; Qi, X.; He, Q.; Zhang, Q.; Yan, Q.; Boey, F.; Zhang, H. Small 2011, 7, 1876.
(d) Geim, A. K. Science 2009, 324, 1530.
[4] Butler, S. Z.; Hollen, S. M.; Cao, L.; Cui, Y.; Gupta, J. A.; Gutierrez, H. R.; Heinz, T. F.; Hong, S. S.; Huang, J.; Ismach, A. F. ACS Nano 2013, 7, 2898.
[5] Huang, X.; Zeng, Z.; Zhang, H. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 1934.
[6] Radisavljevic, B.; Radenovic, A.; Brivio, J.; Giacometti, V.; Kis, A. Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 147.
[7]
(a) Xiao, J.; Choi, D.; Cosimbescu, L.; Koech, P.; Liu, J.; Lemmon, J. P. Chem. Mater. 2010, 22, 4522.
(b) Hwang, H.; Kim, H.; Cho, J. Nano Lett. 2011, 11, 4826.
[8] Radisavljevic, B.; Whitwick, M. B.; Kis, A. ACS Nano 2011, 5, 9934.
[9]
(a) Li, H.; Yin, Z.; He, Q.; Li, H.; Huang, X.; Lu, G.; Fam, D. W. H.; Tok, A. I. Y.; Zhang, Q.; Zhang, H. Small 2012, 8, 63.
(b) Yang, J.; Voiry, D.; Ahn, S. J.; Kang, D.; Kim, A. Y.; Chhowalla, M.; Shin, H. S. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 13751.
[10] Jaramillo, T. F.; Jørgensen, K. P.; Bonde, J.; Nielsen, J. H.; Horch, S.; Chorkendorff, I. Science 2007, 317, 100.
[11]
(a) Yin, Z.; Li, H.; Li, H.; Jiang, L.; Shi, Y.; Sun, Y.; Lu, G.; Zhang, Q.; Chen, X.; Zhang, H. ACS Nano 2011, 6, 74.
(b) Perea‐López, N.; Elías, A. L.; Berkdemir, A.; Castro-Beltran, A.; Gutiérrez, H. R.; Feng, S.; Lv, R.; Hayashi, T.; López-Urías, F.; Ghosh, S. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 5511.
(c) Wang, Q. H.; Kalantar-Zadeh, K.; Kis, A.; Coleman, J. N.; Strano, M. S. Nat. Nanotechnol. 2012, 7, 699.
[12] Chianelli, R. R.; Siadati, M. H.; De la Rosa, M. P.; Berhault, G.; Wilcoxon, J. P.; Bearden Jr, R.; Abrams, B. L. Catal. Rev. 2006, 48, 1.
[13] Chen, Y.; Tan, C.; Zhang, H.; Wang, L. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2681.
[14] Novoselov, K.; Jiang, D.; Schedin, F.; Booth, T.; Khotkevich, V.; Morozov, S.; Geim, A. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2005, 102, 10451.
[15]
(a) Coleman, J. N.; Lotya, M.; O'Neill, A.; Bergin, S. D.; King, P. J.; Khan, U.; Young, K.; Gaucher, A.; De, S.; Smith, R. J. Science 2011, 331, 568.
(b) Cunningham, G.; Lotya, M.; Cucinotta, C. S.; Sanvito, S.; Bergin, S. D.; Menzel, R.; Shaffer, M. S.; Coleman, J. N. ACS Nano 2012, 6, 3468.
(c) Zhou, K. G.; Mao, N. N.; Wang, H. X.; Peng, Y.; Zhang, H. L. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 10839.
(d) Nicolosi, V.; Chhowalla, M.; Kanatzidis, M. G.; Strano, M. S.; Coleman, J. N. Science 2013, 340, 1226419.
[16] Joensen, P.; Frindt, R.; Morrison, S. R. Mater. Res. Bull. 1986, 21, 457.
[17]
(a) Zeng, Z.; Sun, T.; Zhu, J.; Huang, X.; Yin, Z.; Lu, G.; Fan, Z.; Yan, Q.; Hng, H. H.; Zhang, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 9052;
(b) Zeng, Z.; Yin, Z.; Huang, X.; Li, H.; He, Q.; Lu, G.; Boey, F.; Zhang, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 11093.
[18]
(a) Liu, K.-K.; Zhang, W.; Lee, Y.-H.; Lin, Y.-C.; Chang, M.-T.; Su, C.-Y.; Chang, C.-S.; Li, H.; Shi, Y.; Zhang, H. Nano Lett. 2012, 12, 1538.
(b) Lee, Y. H.; Zhang, X. Q.; Zhang, W.; Chang, M. T.; Lin, C. T.; Chang, K. D.; Yu, Y. C.; Wang, J. T. W.; Chang, C. S.; Li, L. J. Adv. Mater. 2012, 24, 2320.
(c) Najmaei, S.; Liu, Z.; Zhou, W.; Zou, X.; Shi, G.; Lei, S.; Yakobson, B. I.; Idrobo, J.-C.; Ajayan, P. M.; Lou, J. Nat. Mater. 2013, 12, 754.
(d) Wang, X.; Feng, H.; Wu, Y.; Jiao, L. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5304.
(e) Zhang, Y.; Zhang, Y.; Ji, Q.; Ju, J.; Yuan, H.; Shi, J.; Gao, T.; Ma, D.; Liu, M.; Chen, Y. ACS Nano 2013, 7, 8963.
[19]
(a) Wang, S.; Li, K.; Chen, Y.; Chen, H.; Ma, M.; Feng, J.; Zhao, Q.; Shi, J. Biomaterials 2015, 39, 206.
(b) Chen, G.; Yu, Y.; Zheng, K.; Ding, T.; Wang, W.; Jiang, Y.; Yang, Q. Small 2015, 11, 2847.
(c) Wang, S.; Li, X.; Chen, Y.; Cai, X.; Yao, H.; Gao, W.; Zheng, Y.; An, X.; Shi, J.; Chen, H. Adv. Mater. 2015, 27, 2775.
[20]
(a) Min, Y.; Moon, G. D.; Kim, B. S.; Lim, B.; Kim, J.-S.; Kang, C. Y.; Jeong, U. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 2872.
(b) Cheng, L.; Huang, W.; Gong, Q.; Liu, C.; Liu, Z.; Li, Y.; Dai, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 7860.
(c) Qian, X.; Shen, S.; Liu, T.; Cheng, L.; Liu, Z. Nanoscale 2015, 7, 6380.
(d) Gong, Q.; Cheng, L.; Liu, C.; Zhang, M.; Feng, Q.; Ye, H.; Zeng, M.; Xie, L.; Liu, Z.; Li, Y. ACS Catal. 2015, 5, 2213.
[21] Xu, G.; Lu, Z.; Zhang, Q.; Qiu, H.; Jiao, L. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 895. (许冠辰, 卢至行, 张琪, 邱海龙, 焦丽颖, 化学学报, 2015, 73, 895.)
[22] Chou, S. S.; De, M.; Kim, J.; Byun, S.; Dykstra, C.; Yu, J.; Huang, J.; Dravid, V. P. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 4584.
[23] Cheng, L.; Liu, J.; Gu, X.; Gong, H.; Shi, X.; Liu, T.; Wang, C.; Wang, X.; Liu, G.; Xing, H. Adv. Mater. 2014, 26, 1886.
[24]
(a) Liu, T.; Wang, C.; Gu, X.; Gong, H.; Cheng, L.; Shi, X.; Feng, L.; Sun, B.; Liu, Z. Adv. Mater. 2014, 26, 3433.
(b) Liu, T.; Wang, C.; Cui, W.; Gong, H.; Liang, C.; Shi, X.; Li, Z.; Sun, B.; Liu, Z. Nanoscale 2014, 6, 11219.
[25] Yuan, Y.; Li, R.; Liu, Z. Anal. Chem. 2014, 86, 3610.
[26] Yin, W.; Yan, L.; Yu, J.; Tian, G.; Zhou, L.; Zheng, X.; Zhang, X.; Yong, Y.; Li, J.; Gu, Z. ACS Nano 2014, 8, 6922.
[27] Yong, Y.; Zhou, L.; Gu, Z.; Yan, L.; Tian, G.; Zheng, X.; Liu, X.; Zhang, X.; Shi, J.; Cong, W. Nanoscale 2014, 6, 10394.
[28] Zhu, C.; Zeng, Z.; Li, H.; Li, F.; Fan, C.; Zhang, H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5998.
[29] Ou, J. Z.; Chrimes, A. F.; Wang, Y.; Tang, S.-y.; Strano, M. S.; Kalantar-zadeh, K. Nano Lett. 2014, 14, 857.
[30] Sarkar, D.; Liu, W.; Xie, X.; Anselmo, A. C.; Mitragotri, S.; Banerjee, K. ACS Nano 2014, 8, 3992.
[31] Xi, Q.; Zhou, D.-M.; Kan, Y.-Y.; Ge, J.; Wu, Z.-K.; Yu, R.-Q.; Jiang, J.-H. Anal. Chem. 2014, 86, 1361.
[32] Wang, L. V.; Hu, S. Science 2012, 335, 1458.
[33] Liu, T.; Shi, S.; Liang, C.; Shen, S.; Cheng, L.; Wang, C.; Song, X.; Goel, S.; Barnhart, T. E.; Cai, W. ACS Nano 2015, 9, 950.
[34] Chou, S. S.; Kaehr, B.; Kim, J.; Foley, B. M.; De, M.; Hopkins, P. E.; Huang, J.; Brinker, C. J.; Dravid, V. P. Angew. Chem. 2013, 125, 4254.

文章导航

/