Kolloidal altın, nanoaltın olarak da bilinir, sıvı (genelde su) içinde mikrometre-altı büyüklükte altın tanecikleri süspansiyonudur (yani kolloididir). Sıvının rengi genelde parlak kırmızı (100 nm'den küçük tanecikler için) veya pis sarı renklidir (daha büyük tanecikler için).
Eski çağlardan beri varlığı bilinen kolloidal altın sentezi önceleri kullanılırdı. Kolloidal altının modern bilimsel incelemesi Michael Faraday'ın 1850'lerdeki çalışması ile başladı. Altın nanotaneciklerinin kendilerine has optik, elektronik ve moleküler tanıma özellikleri nedeniyle bunlar aktif bir araştırma konusudur, uygulama alanları elektron mikroskopisi, elektronik, nanoteknoloji, malzeme bilimi gibi alanlardadır.
Kolloidal altın nanotaneciklerinin özellikleri ve uygulamaları onların şekillerine bağlıdır. Örneğin çubuk şekilli taneciklerin hem yanlamasına hem de boylamasına ışık soğururlar; şeklin anizotropisi taneciklerin özbirleşmesine (İng. self assembly) etki eder.
Sentez
Genelde altın nanotanecikleri sentezi, sıvı içinde, (H[AuCl4])'in indirgenmesi yoluyla yapılır, ama daha ileri ve hassas yöntemler de mevcuttur. H[AuCl4] çözüldükten sonra çözelti hızla karıştırılırken bir indirgen eklenir. Bunun etkisiyle Au3+iyonları nötür altın atomlarına indirgenir. Bu altın atomlarından gittikçe artan sayıda oluştukça çözelti hale gelir ve altın, nanometre-altı boyutlu tanecikler olarak çökelmeye başlar. Oluşan altın atomları mevcut taneciklere yapışır ve çözelti yeterince hızlı karıştırılırsa oluşan tanecikler oldukça üniform büyüklükte olur.
Tanecikler öbekleşmesini (aggeregatıon) engellemek için, nanotanecikler yapışan bir çeşit stabilizör ajan genelde eklenir. Tanecikler çeşitli organik ligandlarla fonksiyonalize edilip (ornatılıp) özel işlevleri olan organik-inorganik hibritler yaratılabilir.
Turkevich yöntemi
J. Turkevich ve çalışma arkadaşları tarafından 1951'de keşfedilen ve 1970'lerde G. Frens tarafından geliştirilen yöntem, en basit olanıdır. Genelde suda süspansiyon halinde olan, nispeten eşdağılımlı (monodisperse), 10–20 nm çapında küresel altın tanecikler oluşturmak için kullanılır. Daha büyük tanecikler de oluşturulabilir ama bunun bedeli monodispersite ve şekilden kayıp vermektir. Az miktarda sıcak ile az miktarda tepkimesi söz konusudur. Kolloidal altın oluşmasının nedeni, sitrat iyonlarının altın taneciklerinin birbirine yapışmasına engel olmasıdır.
Turkevich tepkimesinde küresel altın taneciklerinin oluşması sırasında, geçici ara ürünler olarak yaygın altın nanotellerden oluşan bir ağ oluşur. Solüsyonun yakut kırmızısı bir renk almadan önceki koyu görünüşünün nedeni bu altın nanotellerdir.
Daha büyük tanecikler oluşturmak için daha az sodyum sitrat eklenmelidir (0,05% oranına kadar azaltılabilir, daha azı tüm altını indirgemeye yetmez). Sodyum sitrat miktarındaki azalma taneciklerin stabilizasyonu için mevcut sitrat iyonu miktarını azaltır, böylece küçük tanecikler öbekleşerek daha büyük tanecikler oluşur (ta ki, tüm taneciklerin toplam yüzey alanı mevcut sitratlar tarafından kaplanacak kadar azalır).
Brust yöntemi
Bu yöntem Brust ve Schiffrin tarrafından 1990'larda keşfedilmiştir. ve toluen gibi suyla karışmayan organik sıvılar içinde altın naotanecikleri üretmekte kullanılabilir. Kloroaurik asit solüsyonu, içinde (TOAB) çözeltisi ve (NaBH) ile reaksiyonu yapılır. TOAB hem faz transfer katalizörü hem de stabilizör ajandır, NaBH ise indirgeyici ajandır. Altın nanotanecikler 5–6 nm. boyunda olur.
TOAB altın taneciklere sıkıca bağlanmaz, dolayısıyla çözelti iki hafta boyunca yavaş yavaş çökelir. Buna engel olmak için bir tiyol (özellikle ) gibi daha kuvvetli bir bağlayıcı ajan eklenebilir. Bunlar altın ile kovalent bağlanarak kalıcı bir solüsyon oluşturur. Alkantiyol tarafından korunmuş nanoaltın tanecikleri çökeltilip sonra tekrar çözündürülebilir. Saflaştırılmış nanotaneciklerde faz transfer ajanından bir miktar kalmış olabilir, bunun sonucu taneciklerin çözünürlük gibi bazı fiziksel özellikler etkilenebilir. Bu ajanın mümkün olduğu kadar çok bir kısmının giderilmesi için nanotaneciklerin Soxhlet ekstraksiyonu ile daha da saflaştırılması gerekebilir.
Perrault yöntemi
Perralut ve Chan tarafından 2009'da keşfedilen bu yöntem tohum olarak altın nanotanecik içeren sulu çözeltide HAuCl4'indirgemek için hidrokuinon kullanır. Bu süreç, fotoğraf filmi banyosunda kullanılana benzerdir, film içindeki gümüş tanecikler, üzerlerine indirgenmiş gümüş eklenmesi ile büyür. Benzer şekilde, altın tanecikler hidrokuinon ile etkiyerek iyonik altının kendi yüzeyleri üzerinde indirgenmesini katalizler. Sitrat gibi bir stabilizör taneciklerin kontrollü büyümesini sağlar. Tipik olarak nanotanecik tohumlar sitrat yöntemi ile üretilir. Hidrokuinon yöntemi Frens yöntemini tamamlar, çünkü üretilebilen monodispers küresel taneciklerin çeşitliliğini genişletir. Frens yöntemi 12-20 nm tanecikleri için idealdir, hidrokuinon yöntemi ise 30-250 nm tanecikleri üretebilir.
Sonoliz
Altın taneciklerinin deneysel üretiminin bir diğer yöntemi . Ultrasona dayalı bu tür bir işlemde, HAuCl4'nin glukoz ile reaksiyonu olur.[]Hidroksil radikalleri ve suyun içindeki kavitelerin çöktüğü olduğu arayüz bölgesinde meydana gelen şeker piroliz radikalleri indirgeyici ajan olarak etkir. Reaksiyonun ürünü nanoşeritlerdir, bunlar 30 -50 nm genişlikte ve birkaç mikrometre uzunluktadır. Bu şeritler çok esnektir ve 90°'den büyük açılarla eğrilebilirler. Glukoz yerine bir glikoz oligomeri olan siklodekstrin kullanılınca sadece küresel altın tanecikleri meydana gelir; dolayısıyla şerit oluşmasında glukozun rolü olduğu anlamı çıkar.
Tarih
Eski çağlarda Hayat İksiri olarak adlandırılan, altından yapılmış bir iksirin varlığı hakkında çok yazılmıştır. Kolloidal altın Antik Roma döneminde cam boyamak için kullanılırdı, altının konsantrasyonuna bağlı olarak parlak sarı, kırmızı veya leylak rengi elde edilirdi. Hindu Kimyasında da altın, çeşitli iksirler yapmak için kullanılmıştır. 16. yüzyılda simyacı Paracelsus Aurum Potabile (Latince: içilebilir altın) yapmıştır. 17. yüzyılda cam boyama işlemi ve tarafından geliştirilmiştir. 1842'de John Herschel kolloidal altın kullanılarak resimlerin kağıt üzerine kaydedildiği Chrysotype (Yunanca altın sözcüğünden türetme) adlı bir fotoğrafçılık işlemi icat etmiştir. Paracelsus'un çalışması Michael Faraday'a ilham kaynağı olmuş ve 1857'de ilk saf kolloidal altın örneğini hazırlayıp ona "etkinleştirilmiş altın" adını vermiştir. Faraday, solüsyonunu indirgemek için fosfor kullanmıştır.
Uzun bir süre Cassius'un yakut-renkli altınının bileşimi belli değildi. Hazırlanışı nedeniyle bazı kimyacılar onun bir altın-kalay bileşiği olduğundan şüphelenmişti. Bileşiğin renginin altın taneciklerin küçük boyundan kaynaklandığını ilk anlayan Faraday olmuştur. 1898'te Richard Adolf Zsigmondy ilk derişik solüsyonda kolloidal altın hazırladı. icat eden ve küresel tanecikler tarafından ve soğrulmasının teorisi geliştiren Mie de kolloidal altın'ın sentez ve özelliklerine ilgi göstermiştir.
Elektron mikroskopisi
Kolloidal altın ve onun çeşitli türevleri biyolojik elektron mikroskopisinde en çok kullanılan olmuştur. Kolloidal altın tanecikleri antikor, , , glikan, nükleik asit gibi çeşitli geleneksel biyolojik problara bağlanabilir. Farklı boyda tanecikler elektron mikrograflarında kolaylıkla ayırdedilebilir, böylece simültane çoklu işaretleme deneyleri yapılabilir.
Sağlık ve tıbbi uygulamaları
Sıçanlarda romatoid artrit'in tedavisinde kolloidal altın başarılı şekilde kullanılmıştır. İlgili bir çalışmada
In vitro bir deneyde, kolloidal altın ve mikrodalga ışınım birlikte kullanılarak Alzheimer hastalığı ile ilişkili ve imha edilebildiği gösterilmiştir. Altın taneciklerin ışınımla ısıtıldığı benzer uygulamalar hakkında araştırmalar sürmektedir.
İlaç taşıması
Altın nanotanciklerinin gibi ilaçlar için taşıyıcı olmaları araştırılmaktadır. Hidrofobik ilaçların verilmesi (kapsülleme) gerektirmektedir ve nano-büyüklükte taneciklerin kaçınmakta özellikle verimli oldukları bulunmuştur.
Tümör tespiti
Kanser araştırmasında kolloidal altın tümörleri hedeflemekte ve SERS () ile onların in vivo tespitinde kullanılabilir. Altın nanotanecikler Raman habercileriyle (reporter) çevrilidir, bunların ışık emisyonu 200 kat parlaktır. Nanotanecikler tiyol-modifiye polietilen glikol (PEG) örtü ile kapsüllendikeri zaman Raman habercilerin stabilize oldukları bulunmuştur. Bu sayede in vivo dolaşım ve uyum sağlanır. Tümör hücrelerini spesifik olarak hedeflemek için PEGlenmiş altın tanecikler bir antikor (veya scFv gibi bir antikor parçası ile) ile konjüge edilir. Antikor, Epidermal büyüme faktörü reseptörü gibi belli kanser tiplerinin hücrelerinde yüksek oranda ifade edilen bir proteine spesifiktir. SERS kullanılarak bu PEGlenmiş altın tanecikleri tümörün yerine tespit etmekte kullanılabilir.
Fototermal ajanlar
Altın nanoçubuklar in vivo uygulamalarda ajan olarak kullanımı araştırılmaktadır. Altın nanoçubuklar çubuk şekilli nanotaneciklerdir, biçimlerinin ışığın oranı yüzey plazmon resonansı (Surface Plasmone Resonance, SPR) bandını ayarlar. SPR'deki toplam ışık sönümü soğurma ve saçılımdan meydana gelir. Küçük eksen çaplı nanoçubuklar (~10 nm) için soğurma baskındır, daha uzun eksen çaplı (>35 nm) çubuklar saçılım baskındır. Dolayısıyla, in-vivo uygulamalarda küçük çaplı altın çubuklar yakın kızıl ötesi ışık için fototermal dönüştürücü olarak kullanılırlar, yüksek soğurma ara kesitleri nedeniyle.[] Yakın kızılötesi ışık, insan derisi ve dokuları içinden kolaylıkla geçtiği için, bu nanoçubuklar kanser ve diğer hedefler için aşındırma (ablation) bileşikleri olarak kullanılabilirler. Polimerlerle kaplandıkları zaman altın nanoçubuklarının dolaşım sisteminde 15 saatlik bir yarı ömürle kalabildikleri bulunmuştur.[]
Kaynakça
- ^ Bernhard Wessling, Conductive Polymer / Solvent Systems: Solutions or Dispersions?, 1996 (on-line here) 8 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ University of Edinburgh School of Physics: Colloids (mentions Elixir of Life) 18 Şubat 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Murphy CJ, Gole AM, Stone JW; ve diğerleri. (2008). "Gold nanoparticles in biology: beyond toxicity to cellular imaging". Accounts of Chemical Research. Cilt 41. ss. 1721-30. doi:10.1021/ar800035u. (PMID) 18712884.
- ^ a b V. R. Reddy, "Gold Nanoparticles: Synthesis and Applications" 2006, 1791, and references therein
- ^ Michael Faraday, Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 1857
- ^ Paul Mulvaney, University of Melbourne, The beauty and elegance of Nanocrystals, Use since Roman times 28 Ekim 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ C. N. Ramachandra Rao, Giridhar U. Kulkarni, P. John Thomasa, Peter P. Edwards, Metal nanoparticles and their assemblies, Chem. Soc. Rev., 2000, 29, 27-35. (on-line here; mentions Cassius and Kunchel 16 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .)
- ^ a b Sharma, Vivek; Park, Kyoungweon; Srinivasarao, Mohan (2009). "Colloidal dispersion of gold nanorods: Historical background, optical properties, seed-mediated synthesis, shape separation and self-assembly". Material Science and Engineering Reports. 65 (1-3). ss. 1-38. doi:10.1016/j.mser.2009.02.002.
- ^ J. Turkevich, P. C. Stevenson, J. Hillier, "A study of the nucleation and growth processes in the synthesis of colloidal gold", Discuss. Faraday. Soc. 1951, 11, 55-75.
- ^ J. Kimling, M. Maier, B. Okenve, V. Kotaidis, H. Ballot, A. Plech, "Turkevich Method for Gold Nanoparticle Synthesis Revisited", J. Phys. Chem. B 2006, 110, 15700-15707.
- ^ a b G. Frens, "Particle size and sol stability in metal colloids", Colloid & Polymer Science 1972, 250, 736-741.
- ^ a b G. Frens, "Controlled nucleation for the regulation of the particle size in monodisperse gold suspensions", Nature (London), Phys. Sci. 1973, 241, 20-22.
- ^ BK Pong et al. J. Phys. Chem. C, 111 (17), 6281 -6287, 2007. New Insights on the Nanoparticle Growth Mechanism in the Citrate Reduction of Gold(III) Salt: Formation of the Au Nanowire Intermediate and Its Nonlinear Optical Properties
- ^ M. Brust; M. Walker; D. Bethell; D. J. Schiffrin; R. Whyman (1994). "Synthesis of Thiol-derivatised Gold Nanoparticles in a Two-phase Liquid-Liquid System". Chem. Commun. ss. 801-802. doi:10.1039/C39940000801.
- ^ Manna, A.; Chen, P.; Akiyama, H.; Wei, T.; Tamada, K.; Knoll, W. (2003). "Optimized Photoisomerization on Gold Nanoparticles Capped by Unsymmetrical Azobenzene Disulfides". Chem. Mater. 15 (1). ss. 20-28. doi:10.1021/cm0207696. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Aralık 2010.
- ^ S.D. Perrault; W.C.W. Chan (2009). "Synthesis and Surface Modification of Highly Monodispersed, Spherical Gold Nanoparticles of 50-200 nm". J. Am. Chem. Soc. Cilt 131. ss. 17042-17043. doi:10.1021/ja907069u.
- ^ Gay-Lussac (1832). "Ueber den Cassius'schen Goldpurpur". Annalen der Physik. 101 (8). ss. 629-630. doi:10.1002/andp.18321010809.
- ^ Berzelius, J. J. (1831). "Ueber den Cassius' schen Goldpurpur". Annalen der Physik. 98 (6). ss. 306-308. doi:10.1002/andp.18310980613.
- ^ Faraday, M. (1857). "Experimental Relations of Gold (and Other Metals) to Light,". Philos. Trans. R. Soc. London. Cilt 147. s. 145. doi:10.1098/rstl.1857.0011.
- ^ Zsigmondy, Richard (11 Aralık 1926). "Properties of colloids" (PDF). Nobel Foundation. 26 Kasım 2014 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 23 Ocak 2009.
- ^ "Colloidal gold, a useful marker for transmission and scanning electron microscopy" by M Horisberger and J Rosset
Journal of Histochemistry and Cytochemistry Volume 25, Issue 4, pp. 295-305, 04/01/1977
[1] 1 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde . - ^ Electron Microscopy, 2nd Edition, by John J. Bozzola, Jones & Bartlett Publishers; 2 Sub edition (October 1998)
- ^ Practical Electron Microscopy: A Beginner's Illustrated Guide, by Elaine Evelyn Hunter. Cambridge University Press; 2nd edition (September 24, 1993)
- ^ Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology), by John Kuo (Editor). Humana Press; 2nd edition (February 27, 2007)
- ^ "Staphylococcal protein a bound to colloidal gold: A useful reagent to label antigen-antibody sites in electron microscopy", by Egidio L Romanoa and Mirtha Romanoa. Immunochemistry Volume 14, Issues 9-10, September-October 1977, Pages 711-715, doi:10.1016/0019-2791(77)90146-X
- ^ Simultaneous visualization of chromosome bands and hybridization signal using colloidal-gold labeling in electron microscopy [2] 24 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ "Double labeling with colloidal gold particles of different sizes". 30 Mart 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Aralık 2010.
- ^ Amelioration of collagen-induced arthritis in rats by nanogold.
- ^ Two years follow-up study of the pain-relieving effect of gold bead implantation in dogs with hip-joint arthritis.
- ^ "Gold is newest weapon in battle against Alzheimer's". 23 Ocak 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Aralık 2010.
- ^ Therapeutic possibilities of plasmonically heated gold nanoparticles.
- ^ Paclitaxel-Functionalized Gold Nanoparticles Jacob D. Gibson, Bishnu P. Khanal, and Eugene R. Zubarev J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11653-11661 DOI:10.1021/ja075181k
- ^ Qian, Ximei. "In vivo tumor targeting and spectroscopic detection with surface-enhanced Raman nanoparticle tags." Nature Biotechnology. 2008. Vol 26 No 1.
Wikimedia Commons'ta Kolloidal altın ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Kolloidal altin nanoaltin olarak da bilinir sivi genelde su icinde mikrometre alti buyuklukte altin tanecikleri suspansiyonudur yani kolloididir Sivinin rengi genelde parlak kirmizi 100 nm den kucuk tanecikler icin veya pis sari renklidir daha buyuk tanecikler icin Suda cozunmus kolloidal altin Eski caglardan beri varligi bilinen kolloidal altin sentezi onceleri kullanilirdi Kolloidal altinin modern bilimsel incelemesi Michael Faraday in 1850 lerdeki calismasi ile basladi Altin nanotaneciklerinin kendilerine has optik elektronik ve molekuler tanima ozellikleri nedeniyle bunlar aktif bir arastirma konusudur uygulama alanlari elektron mikroskopisi elektronik nanoteknoloji malzeme bilimi gibi alanlardadir Kolloidal altin nanotaneciklerinin ozellikleri ve uygulamalari onlarin sekillerine baglidir Ornegin cubuk sekilli taneciklerin hem yanlamasina hem de boylamasina isik sogururlar seklin anizotropisi taneciklerin ozbirlesmesine Ing self assembly etki eder SentezGenelde altin nanotanecikleri sentezi sivi icinde H AuCl4 in indirgenmesi yoluyla yapilir ama daha ileri ve hassas yontemler de mevcuttur H AuCl4 cozuldukten sonra cozelti hizla karistirilirken bir indirgen eklenir Bunun etkisiyle Au3 iyonlari notur altin atomlarina indirgenir Bu altin atomlarindan gittikce artan sayida olustukca cozelti hale gelir ve altin nanometre alti boyutlu tanecikler olarak cokelmeye baslar Olusan altin atomlari mevcut taneciklere yapisir ve cozelti yeterince hizli karistirilirsa olusan tanecikler oldukca uniform buyuklukte olur Tanecikler obeklesmesini aggeregation engellemek icin nanotanecikler yapisan bir cesit stabilizor ajan genelde eklenir Tanecikler cesitli organik ligandlarla fonksiyonalize edilip ornatilip ozel islevleri olan organik inorganik hibritler yaratilabilir Turkevich yontemi J Turkevich ve calisma arkadaslari tarafindan 1951 de kesfedilen ve 1970 lerde G Frens tarafindan gelistirilen yontem en basit olanidir Genelde suda suspansiyon halinde olan nispeten esdagilimli monodisperse 10 20 nm capinda kuresel altin tanecikler olusturmak icin kullanilir Daha buyuk tanecikler de olusturulabilir ama bunun bedeli monodispersite ve sekilden kayip vermektir Az miktarda sicak ile az miktarda tepkimesi soz konusudur Kolloidal altin olusmasinin nedeni sitrat iyonlarinin altin taneciklerinin birbirine yapismasina engel olmasidir Turkevich tepkimesinde kuresel altin taneciklerinin olusmasi sirasinda gecici ara urunler olarak yaygin altin nanotellerden olusan bir ag olusur Solusyonun yakut kirmizisi bir renk almadan onceki koyu gorunusunun nedeni bu altin nanotellerdir Daha buyuk tanecikler olusturmak icin daha az sodyum sitrat eklenmelidir 0 05 oranina kadar azaltilabilir daha azi tum altini indirgemeye yetmez Sodyum sitrat miktarindaki azalma taneciklerin stabilizasyonu icin mevcut sitrat iyonu miktarini azaltir boylece kucuk tanecikler obekleserek daha buyuk tanecikler olusur ta ki tum taneciklerin toplam yuzey alani mevcut sitratlar tarafindan kaplanacak kadar azalir Brust yontemi Bu yontem Brust ve Schiffrin tarrafindan 1990 larda kesfedilmistir ve toluen gibi suyla karismayan organik sivilar icinde altin naotanecikleri uretmekte kullanilabilir Kloroaurik asit solusyonu icinde TOAB cozeltisi ve NaBH ile reaksiyonu yapilir TOAB hem faz transfer katalizoru hem de stabilizor ajandir NaBH ise indirgeyici ajandir Altin nanotanecikler 5 6 nm boyunda olur TOAB altin taneciklere sikica baglanmaz dolayisiyla cozelti iki hafta boyunca yavas yavas cokelir Buna engel olmak icin bir tiyol ozellikle gibi daha kuvvetli bir baglayici ajan eklenebilir Bunlar altin ile kovalent baglanarak kalici bir solusyon olusturur Alkantiyol tarafindan korunmus nanoaltin tanecikleri cokeltilip sonra tekrar cozundurulebilir Saflastirilmis nanotaneciklerde faz transfer ajanindan bir miktar kalmis olabilir bunun sonucu taneciklerin cozunurluk gibi bazi fiziksel ozellikler etkilenebilir Bu ajanin mumkun oldugu kadar cok bir kisminin giderilmesi icin nanotaneciklerin Soxhlet ekstraksiyonu ile daha da saflastirilmasi gerekebilir Perrault yontemi Perralut ve Chan tarafindan 2009 da kesfedilen bu yontem tohum olarak altin nanotanecik iceren sulu cozeltide HAuCl4 indirgemek icin hidrokuinon kullanir Bu surec fotograf filmi banyosunda kullanilana benzerdir film icindeki gumus tanecikler uzerlerine indirgenmis gumus eklenmesi ile buyur Benzer sekilde altin tanecikler hidrokuinon ile etkiyerek iyonik altinin kendi yuzeyleri uzerinde indirgenmesini katalizler Sitrat gibi bir stabilizor taneciklerin kontrollu buyumesini saglar Tipik olarak nanotanecik tohumlar sitrat yontemi ile uretilir Hidrokuinon yontemi Frens yontemini tamamlar cunku uretilebilen monodispers kuresel taneciklerin cesitliligini genisletir Frens yontemi 12 20 nm tanecikleri icin idealdir hidrokuinon yontemi ise 30 250 nm tanecikleri uretebilir Sonoliz Altin taneciklerinin deneysel uretiminin bir diger yontemi Ultrasona dayali bu tur bir islemde HAuCl4 nin glukoz ile reaksiyonu olur kaynak belirtilmeli Hidroksil radikalleri ve suyun icindeki kavitelerin coktugu oldugu arayuz bolgesinde meydana gelen seker piroliz radikalleri indirgeyici ajan olarak etkir Reaksiyonun urunu nanoseritlerdir bunlar 30 50 nm genislikte ve birkac mikrometre uzunluktadir Bu seritler cok esnektir ve 90 den buyuk acilarla egrilebilirler Glukoz yerine bir glikoz oligomeri olan siklodekstrin kullanilinca sadece kuresel altin tanecikleri meydana gelir dolayisiyla serit olusmasinda glukozun rolu oldugu anlami cikar TarihEski caglarda Hayat Iksiri olarak adlandirilan altindan yapilmis bir iksirin varligi hakkinda cok yazilmistir Kolloidal altin Antik Roma doneminde cam boyamak icin kullanilirdi altinin konsantrasyonuna bagli olarak parlak sari kirmizi veya leylak rengi elde edilirdi Hindu Kimyasinda da altin cesitli iksirler yapmak icin kullanilmistir 16 yuzyilda simyaci Paracelsus Aurum Potabile Latince icilebilir altin yapmistir 17 yuzyilda cam boyama islemi ve tarafindan gelistirilmistir 1842 de John Herschel kolloidal altin kullanilarak resimlerin kagit uzerine kaydedildigi Chrysotype Yunanca altin sozcugunden turetme adli bir fotografcilik islemi icat etmistir Paracelsus un calismasi Michael Faraday a ilham kaynagi olmus ve 1857 de ilk saf kolloidal altin ornegini hazirlayip ona etkinlestirilmis altin adini vermistir Faraday solusyonunu indirgemek icin fosfor kullanmistir Uzun bir sure Cassius un yakut renkli altininin bilesimi belli degildi Hazirlanisi nedeniyle bazi kimyacilar onun bir altin kalay bilesigi oldugundan suphelenmisti Bilesigin renginin altin taneciklerin kucuk boyundan kaynaklandigini ilk anlayan Faraday olmustur 1898 te Richard Adolf Zsigmondy ilk derisik solusyonda kolloidal altin hazirladi icat eden ve kuresel tanecikler tarafindan ve sogrulmasinin teorisi gelistiren Mie de kolloidal altin in sentez ve ozelliklerine ilgi gostermistir Elektron mikroskopisiKolloidal altin ve onun cesitli turevleri biyolojik elektron mikroskopisinde en cok kullanilan olmustur Kolloidal altin tanecikleri antikor glikan nukleik asit gibi cesitli geleneksel biyolojik problara baglanabilir Farkli boyda tanecikler elektron mikrograflarinda kolaylikla ayirdedilebilir boylece simultane coklu isaretleme deneyleri yapilabilir Saglik ve tibbi uygulamalariSicanlarda romatoid artrit in tedavisinde kolloidal altin basarili sekilde kullanilmistir Ilgili bir calismada In vitro bir deneyde kolloidal altin ve mikrodalga isinim birlikte kullanilarak Alzheimer hastaligi ile iliskili ve imha edilebildigi gosterilmistir Altin taneciklerin isinimla isitildigi benzer uygulamalar hakkinda arastirmalar surmektedir Ilac tasimasiAltin nanotanciklerinin gibi ilaclar icin tasiyici olmalari arastirilmaktadir Hidrofobik ilaclarin verilmesi kapsulleme gerektirmektedir ve nano buyuklukte taneciklerin kacinmakta ozellikle verimli olduklari bulunmustur Tumor tespitiKanser arastirmasinda kolloidal altin tumorleri hedeflemekte ve SERS ile onlarin in vivo tespitinde kullanilabilir Altin nanotanecikler Raman habercileriyle reporter cevrilidir bunlarin isik emisyonu 200 kat parlaktir Nanotanecikler tiyol modifiye polietilen glikol PEG ortu ile kapsullendikeri zaman Raman habercilerin stabilize olduklari bulunmustur Bu sayede in vivo dolasim ve uyum saglanir Tumor hucrelerini spesifik olarak hedeflemek icin PEGlenmis altin tanecikler bir antikor veya scFv gibi bir antikor parcasi ile ile konjuge edilir Antikor Epidermal buyume faktoru reseptoru gibi belli kanser tiplerinin hucrelerinde yuksek oranda ifade edilen bir proteine spesifiktir SERS kullanilarak bu PEGlenmis altin tanecikleri tumorun yerine tespit etmekte kullanilabilir Fototermal ajanlarAltin nanocubuklar in vivo uygulamalarda ajan olarak kullanimi arastirilmaktadir Altin nanocubuklar cubuk sekilli nanotaneciklerdir bicimlerinin isigin orani yuzey plazmon resonansi Surface Plasmone Resonance SPR bandini ayarlar SPR deki toplam isik sonumu sogurma ve sacilimdan meydana gelir Kucuk eksen capli nanocubuklar 10 nm icin sogurma baskindir daha uzun eksen capli gt 35 nm cubuklar sacilim baskindir Dolayisiyla in vivo uygulamalarda kucuk capli altin cubuklar yakin kizil otesi isik icin fototermal donusturucu olarak kullanilirlar yuksek sogurma ara kesitleri nedeniyle kaynak belirtilmeli Yakin kizilotesi isik insan derisi ve dokulari icinden kolaylikla gectigi icin bu nanocubuklar kanser ve diger hedefler icin asindirma ablation bilesikleri olarak kullanilabilirler Polimerlerle kaplandiklari zaman altin nanocubuklarinin dolasim sisteminde 15 saatlik bir yari omurle kalabildikleri bulunmustur kaynak belirtilmeli Kaynakca Bernhard Wessling Conductive Polymer Solvent Systems Solutions or Dispersions 1996 on line here 8 Agustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde University of Edinburgh School of Physics Colloids mentions Elixir of Life 18 Subat 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde Murphy CJ Gole AM Stone JW ve digerleri 2008 Gold nanoparticles in biology beyond toxicity to cellular imaging Accounts of Chemical Research Cilt 41 ss 1721 30 doi 10 1021 ar800035u PMID 18712884 KB1 bakim Digerlerinin yanlis kullanimi link KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link a b V R Reddy Gold Nanoparticles Synthesis and Applications 2006 1791 and references therein Michael Faraday Philosophical Transactions of the Royal Society London 1857 Paul Mulvaney University of Melbourne The beauty and elegance of Nanocrystals Use since Roman times 28 Ekim 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde C N Ramachandra Rao Giridhar U Kulkarni P John Thomasa Peter P Edwards Metal nanoparticles and their assemblies Chem Soc Rev 2000 29 27 35 on line here mentions Cassius and Kunchel 16 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde a b Sharma Vivek Park Kyoungweon Srinivasarao Mohan 2009 Colloidal dispersion of gold nanorods Historical background optical properties seed mediated synthesis shape separation and self assembly Material Science and Engineering Reports 65 1 3 ss 1 38 doi 10 1016 j mser 2009 02 002 J Turkevich P C Stevenson J Hillier A study of the nucleation and growth processes in the synthesis of colloidal gold Discuss Faraday Soc 1951 11 55 75 J Kimling M Maier B Okenve V Kotaidis H Ballot A Plech Turkevich Method for Gold Nanoparticle Synthesis Revisited J Phys Chem B 2006 110 15700 15707 a b G Frens Particle size and sol stability in metal colloids Colloid amp Polymer Science 1972 250 736 741 a b G Frens Controlled nucleation for the regulation of the particle size in monodisperse gold suspensions Nature London Phys Sci 1973 241 20 22 BK Pong et al J Phys Chem C 111 17 6281 6287 2007 New Insights on the Nanoparticle Growth Mechanism in the Citrate Reduction of Gold III Salt Formation of the Au Nanowire Intermediate and Its Nonlinear Optical Properties M Brust M Walker D Bethell D J Schiffrin R Whyman 1994 Synthesis of Thiol derivatised Gold Nanoparticles in a Two phase Liquid Liquid System Chem Commun ss 801 802 doi 10 1039 C39940000801 Manna A Chen P Akiyama H Wei T Tamada K Knoll W 2003 Optimized Photoisomerization on Gold Nanoparticles Capped by Unsymmetrical Azobenzene Disulfides Chem Mater 15 1 ss 20 28 doi 10 1021 cm0207696 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Aralik 2010 S D Perrault W C W Chan 2009 Synthesis and Surface Modification of Highly Monodispersed Spherical Gold Nanoparticles of 50 200 nm J Am Chem Soc Cilt 131 ss 17042 17043 doi 10 1021 ja907069u Gay Lussac 1832 Ueber den Cassius schen Goldpurpur Annalen der Physik 101 8 ss 629 630 doi 10 1002 andp 18321010809 Berzelius J J 1831 Ueber den Cassius schen Goldpurpur Annalen der Physik 98 6 ss 306 308 doi 10 1002 andp 18310980613 Faraday M 1857 Experimental Relations of Gold and Other Metals to Light Philos Trans R Soc London Cilt 147 s 145 doi 10 1098 rstl 1857 0011 Zsigmondy Richard 11 Aralik 1926 Properties of colloids PDF Nobel Foundation 26 Kasim 2014 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 23 Ocak 2009 Colloidal gold a useful marker for transmission and scanning electron microscopy by M Horisberger and J Rosset Journal of Histochemistry and Cytochemistry Volume 25 Issue 4 pp 295 305 04 01 1977 1 1 Aralik 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Electron Microscopy 2nd Edition by John J Bozzola Jones amp Bartlett Publishers 2 Sub edition October 1998 ISBN 0763701920 Practical Electron Microscopy A Beginner s Illustrated Guide by Elaine Evelyn Hunter Cambridge University Press 2nd edition September 24 1993 ISBN 0521385393 Electron Microscopy Methods and Protocols Methods in Molecular Biology by John Kuo Editor Humana Press 2nd edition February 27 2007 ISBN 1588295737 Staphylococcal protein a bound to colloidal gold A useful reagent to label antigen antibody sites in electron microscopy by Egidio L Romanoa and Mirtha Romanoa Immunochemistry Volume 14 Issues 9 10 September October 1977 Pages 711 715 doi 10 1016 0019 2791 77 90146 X Simultaneous visualization of chromosome bands and hybridization signal using colloidal gold labeling in electron microscopy 2 24 Eylul 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Double labeling with colloidal gold particles of different sizes 30 Mart 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Aralik 2010 Amelioration of collagen induced arthritis in rats by nanogold Two years follow up study of the pain relieving effect of gold bead implantation in dogs with hip joint arthritis Gold is newest weapon in battle against Alzheimer s 23 Ocak 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Aralik 2010 Therapeutic possibilities of plasmonically heated gold nanoparticles Paclitaxel Functionalized Gold Nanoparticles Jacob D Gibson Bishnu P Khanal and Eugene R Zubarev J Am Chem Soc 2007 129 11653 11661 DOI 10 1021 ja075181k Qian Ximei In vivo tumor targeting and spectroscopic detection with surface enhanced Raman nanoparticle tags Nature Biotechnology 2008 Vol 26 No 1 Wikimedia Commons ta Kolloidal altin ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir