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2023-01-10 11:24:01

近红外二区发射的CuInSe2量子点|二区发射金纳米簇(MNCs)|电镜图谱

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近红外二区发射的CuInSe2量子点电镜图谱
CuInSe2量子点(QDs)是最重要的无镉荧光探针之一,通常表现出较低的荧光强度,表明大量吸收的光子能量会随着热量而损失。在本研究中,我们旨在提高CuInSe2量子点的荧光强度,并研究其热耗散产生的光声(PA)信号。采用Zn掺杂和ZnSe壳层生长两种策略合成了Cu-In-Zn-Se/ZnSe量子点。结果发现,锌浓度存在一个上限,超过该上限,荧光强度开始降低。此外,在高浓度的ZnSe前驱体中,由于过量的Zn扩散,ZnSe/ZnSe量子点中的Cu发射峰也发生了蓝移。为了制备双模荧光和PA成像探针,用PEG修饰聚(马来酸酐-alt-1-十八烯)(PMAO)涂覆在量子点上,导致荧光轻微降低。在HeLa细胞上进行细胞标记以证明这些探针在荧光成像中的效用。我们进一步测量了Cu-in-Zn-Se/ZnSe/PMAO-g-PEG纳米颗粒的体外PA成像能力,其显示出超过1.0 mg/mL的明显PA信号。体外PA成像表明,除了有效的荧光探针之外,Cu-in-ZnSe/ZnSe/PMAO-g-PEG纳米颗粒也是一种潜在的PA成像对比剂。二区发射金纳米簇(MNCs)
成分:几个到几十个金属原子构成的相对稳定的纳米结构,其尺寸一般为几个纳米.可调控荧光:当金属颗粒尺寸与电子的费米波长相当时,因为量子尺寸效应,使能级变得不连续,就可受激发生电子跃迁而产生较强荧光。因此与传统的有机荧光染料和量子点相比,MNCs不仅具有尺寸依赖且可调的荧光金纳米簇优势介绍:1.尺寸依赖且可调的荧光2.斯托克位移较大3.高量子效率4.合成方法简便5.生物相容性好 金纳米簇的应用:一、生物活性小分子检测1、H2O22、葡萄糖3、胆固醇、尿素、氨基酸及其衍生物、多巴胺等二、细胞标记及成像1、体外细胞标记成像2、活体成像
运输说明:
极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。用干冰把产品包裹起来,再用泡沫盒密封,胶带层层粘住泡沫盒,放入德尔塔生物的箱子,然后交付给合作快递,安全快速高效放心的送至客户的手中,保证产品的性质稳定如一,为您的实验保驾护航。
低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。事先用冰袋把产品包裹起来,再使用泡沫盒密封,用胶带严实密封泡沫盒,再放入德尔塔生物的箱子(保温效果最少可以持续一周),然后交付给合作快递,安全快速高效放心的送至客户的手中,保证产品的性质稳定如一,为您的实验保驾护航。
常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。产品由公司库房人员快速配货,准确快速高效的快递保证产品快速送达您的手中。
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