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介紹一種近紅外二區量子點(CdTe/CdS)
摘要:
發射波長在近紅外區650-900m的量子點(QD)由于其波長可穿透深層、減小自熒光干擾,在生物成像方面應用。盡管在有機相和水相中已經研究出很多策略,但的近紅外量子點的合成還存在很多弊端:
(1) 高溫有機相合成的量子點不溶于水,因此采用親水性配體進行相轉移,此過程多步操作,甚是繁瑣
(2)大多數水相合成為多步法,由于前體氧化,其制備過程很難控制。因此,我們的目標是建立一種便捷的近紅外量子點的水相合成方法,并用于高靈敏生物成像。
主要內容和結果如下
1.基于晶格錯配應力原理建立了一種簡單的一步水相合成高熒光、小粒徑近紅外 Cdte/Cds量子點合成方法。通過紫外-可見吸收和熒光發射光譜、X射線光電子能譜、射線粉末衍射高分辨透射電子顯微鏡等對合成產物的光學性質、尺寸、形貌和晶體結構進行了表征。
2.檢測QD700(熒光發射峰在700nm處的量子點)光穩定性以此來鑒定量子點的生物相容性。
介紹一種近紅外量子點(CdTe/CdS)
CdTe/CdS核殼量子點引用文獻說明:
利用連續離子層吸附合成了 水溶性的CdTe/CdS核殼量子點.通過CdS殼層的包覆,量子點的量子效率由原來的15%(裸核)到38%(核殼),這種核殼結構量子點的化學和 光學性質具有的穩定性,可以用于生物標記.采取共價連接與靜電吸附兩種方法,實現了量子點的生物標記,電泳已證明,應用這種量子點成功地實現 了對分子的生物標記.通過對量子點與偶聯前后的熒光光譜分析,發現量子點與作用后熒光是由于對量子點進行了表面修飾,從而降 低了表面缺陷引起的非輻射躍遷幾率所致.通過共價連接量子點的熒光峰位紅移,主要是由于偶極-偶極相互作用引起的;量子點與蛋白量子點的功能化修飾主要有以下三種:
1、表面配體交換,利用水溶性基團的配體取代疏水性量子點表面的配體。
2、聚合物包裹,聚合物分子中的疏水部分與量子點表面的長鏈烷烴之間通過范德華作用形成 膠束而包裹量子點。
3、二氧化硅層包裹,一般用含有巰基的硅烷取代量子點表面的疏水性配體。
巰基乙酸(tga)是一種普遍的,用于水溶性量子點合成的帶帽試劑,而二氫硫辛酸(dhla)則很少有研究。在這里我們提出了一種利用dhla合成水溶性cdte/cds量子點的具體方法。外殼cds和dhla穩定劑在納米晶里不但提供了的電子束縛和空穴波作用而且了光化學穩定性。這是量子點在生物標記和醫學診斷中很重要的性質。質靜電吸附作用引起的熒光 峰位藍移主要起因于量子點表面電荷量的降低.
介紹一種近紅外量子點(CdTe/CdS)
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