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2023-01-10 11:55:01

二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇(DSPE-PEG)修饰硒化银(Ag2Se)量子点|DSPE-PEG-Ag2Se

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二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇(DSPE-PEG)修饰硒化银(Ag2Se)量子点|DSPE-PEG-Ag2Se近红外量子点具有的背景干扰小、穿透深度大等特点,这主要是由于近红外波段作为“二生物窗口”(700-900nm)。弥补传统可见光区量子点对与生物组织本身荧光发生干扰和传统的有机荧光染料的不足之处,成为了目前公认的理想荧光探针。这就使得近红外量子点因其能克服可见光区域量子点进行深层组织成像时易受干扰的缺陷等,在生物成像应用中更具优势。通过改变量子点中Ag与Se的配比找出具有优良光学性质的硒化银量子点,再利用二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇(DSPE-PEG)对其表面修饰的方法实验对其油相到水相之间的变换,达到其作为荧光探针实现生物细胞荧光标记的目的,具体研究内容如下:我们对含银量子点的的特性和应用进行简单介绍,以及对量子点的光学特性,物理效应及量子点在生物方面的应用进行总结。通过改变Ag与Se的配比获得了不同比例下的硒化银(Ag_2Se)量子点,并利用紫外-可见-近红外分光光度计对材料吸收光谱进行测定以及对其进行光学稳定性测试。其实验结果表明其中Ag与Se比为1:1时量子点具有较好光学稳定性,因此使用Ag与Se为1:1的硒化银(Ag_2Se)量子点进行二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇(DSPE-PEG)修饰实验并对修饰前后的硒化银量子点进行物理表征。
透射电子显微镜(TEM)是观察纳米材料的形态和尺寸分布的基本工具。如图4.2所示给出了转水后量子点的TEM测试结果。测试结果表明,DSPE-PEG修饰后硒化银(Ag2Se)量子点平均粒径为95nm,量子点聚集成团,成功“嵌套”入DSPE-PEG内部且分布均匀。高倍率下电镜结果表明量子点在DSPE-PEG内部分散度良好,呈点状分布,量子点尺寸仍保持在4nm左右。证明以成功利用DSPE-PEG对硒化银(Ag2Se)量子点进行亲水修饰。所以经DSPE-PEG修饰后硒化银(Ag2Se)量子点粒径增大,从TEM图可以看出,硒化银(Ag2Se)量子点聚集,分布均匀,形成圆形点,分散性好。这也表明油相硒化银(Ag2Se)量子点成功地嵌套在DSEP-PEG微球中,使得油性硒化银(Ag2Se)量子点具有亲水性。
量子点定制产品目录:氨基化葫芦脲修饰的碲化镉量子点CB[6]/CdTe QDs和CB[7]/CdTeQDs精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)修饰碲化镉(CdTe)量子点核糖核酸酶(RNase A)修饰碲化镉(CdTe)量子点3-巯基丙酸(MPA)包覆碲化镉量子点(CdTe QDs)水溶性N-乙酰-L-半胱氨酸修饰碲化镉量子点(NAC-CdTe)巯基化壳聚糖修饰碲化镉量子点CdTe QDs巯基乙酸修饰的碲化镉量子点(TGA-CdTe-QDs)石墨烯-碲化镉量子点复合材料(G-CdTe QDs)氧化石墨烯-碲化镉量子点(rGO-CdTe QDs)碲化镉量子点功能化碳纳米球(CNS/CdTe QDS)巯基丙酸包覆碲化镉CdTe量子点(CdTe QDs)环糊精修饰碲化镉CdTe量子点聚乙烯吡咯烷酮修饰硫化镉量子点(PVP/CdS)硫化镉量子点修饰AIE荧光探针分子羧甲基纤维素钠修饰硫化镉(CdS)量子点L半胱氨酸修饰硫化镉量子点(LCys@CdS)锰掺杂硫化镉量子点CdS QDs硫化镉量子点-二氧化钛(CdS QDs/TiO2)复合材料
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