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AIE熒光分子
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上海伊普瑞生物科技有限公司主要代理國內(nèi)外單分散微球,磁性微球和HAP,Beta TCP 等生物陶瓷材料。單分散微球,磁性微球產(chǎn)品具有非常廣泛的用途,是生物醫(yī)藥、液晶平板顯示、分析檢測,體外診斷,儀器校準等領(lǐng)域核心卡脖子材料。
經(jīng)過十年市場耕耘和探索,目前我司可提供市面上相對全面品類,相對豐富的尺寸單分散微球和生物陶瓷產(chǎn)品。
按照應(yīng)用,單分散微球產(chǎn)品品類包括:
無交聯(lián)聚苯乙烯微球
彩色聚苯乙烯微球
熒光聚苯乙烯微球
二氧化硅微球
二氧化鈦微球
流式計數(shù)微球
粒度標準微球
氧化硅磁性微球
聚合物磁性微球
氨基磁珠
羧基磁珠
鏈霉親和素磁珠
二氧化硅間隔物微球
PS/DVB 間隔物微球
導電金球
導電鎳球
固相萃?。⊿PE)填料
糖分析色譜填料
聚合物反相色譜填料
硅膠色譜填料
除單分散微球產(chǎn)品,我司新增代理生物活性陶瓷材料,抑菌防腐劑等。
上海伊普瑞成立于2012年,專注深耕單分散微球行業(yè)近十年,和國內(nèi)外微球廠家均有深入合作,可提供市場常見品種微球,微球粒徑從10nm-1000um 可選,并可靈活提供各種微球表面基團功能化修飾定制服務(wù)。
公司自創(chuàng)立以來,始終堅持:誠信合作,貼心服務(wù)理念,為科研工作者提供一站式微球采購,從而節(jié)約其寶貴的科研時間和研究經(jīng)費。
目前我司海內(nèi)外合作客戶已達上百家。包括美國哈佛大學,MIT, 哥倫比亞大學,Thermofisher, Agilent等。德國Fraunhofer-Institut für IKTS,PTB, Technische Universit?t Hamburg (TUHH) 等,韓國首爾大學,高麗大學,延世大學,成均館大學等,國內(nèi)清華大學,復旦大學,西安交通大學,南方科技大學等。
生物試劑、耗材
近幾年隨著體外診斷行業(yè)高速發(fā)展,熒光材料在生物成像領(lǐng)域扮演著越來越重要的角色。然而傳統(tǒng)的熒光材料(如熒光素、羅丹明等)在聚集或固態(tài)時往往會遇到熒光減弱的問題,這種光物理領(lǐng)域的重要現(xiàn)象被稱為“聚集導致熒光猝滅”(Aggregation-Caused Quenching,簡稱 ACQ)。ACQ現(xiàn)象的產(chǎn)生與傳統(tǒng)熒光分子間的相互作用有關(guān)。
傳統(tǒng)的熒光材料在稀溶液中表現(xiàn)優(yōu)異。在稀溶液中,傳統(tǒng)熒光分子(如熒光素、羅丹明等)間距離較大,熒光分子可以自由地發(fā)射光。但當熒光分子聚集時,它們之間的距離減小,分子間的非輻射能量轉(zhuǎn)移增加,導致熒光效率下降。這種現(xiàn)象在有機發(fā)光材料中尤為明顯,因為它們的平面共軛結(jié)構(gòu)在聚集時容易發(fā)生π-π堆積,進一步加劇了熒光猝滅。ACQ現(xiàn)象限制了熒光材料在實際應(yīng)用中的性能,尤其是在需要使用聚集態(tài)或固態(tài)形式的場合,如發(fā)光二極管(LED)和某些化學檢測中。
幸運的是,2001年,唐本忠院士課題組在研究中意外發(fā)現(xiàn)了一種與ACQ現(xiàn)象截然相反的現(xiàn)象。他們發(fā)現(xiàn)某些噻咯分子在稀溶液中幾乎不發(fā)光,但在聚集狀態(tài)或固體薄膜下發(fā)光大大增強,這種新型的發(fā)光現(xiàn)象被稱為聚集誘導發(fā)光(Aggregation-Induced Emission 簡稱AIE)。AIE現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)為有機發(fā)光材料的研究帶來了新的希望,它不僅解決了傳統(tǒng)熒光分子聚集導致熒光猝滅的問題,還為新型發(fā)光材料的研究和應(yīng)用開辟了新的道路。
AIE與ACQ現(xiàn)象的本質(zhì)區(qū)別在于不同的分子結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了不同的分子間相互作用。AIE分子通常具有多個單鍵連接的苯環(huán)(如四苯乙烯、六苯基硅雜芴等),這種結(jié)構(gòu)通常旋轉(zhuǎn)或振動自由度高,這些苯環(huán)在稀溶液中可以自由旋轉(zhuǎn)或振動,通過非輻射途徑耗散能量,熒光強度微弱;而在聚集狀態(tài)下,苯環(huán)的運動受到限制,迫使能量通過輻射躍遷釋放,熒光強度增強。相反,ACQ傳統(tǒng)熒光分子(如熒光素、羅丹明)通常是具有大平面結(jié)構(gòu)的稠環(huán)化合物,它們在分散態(tài)時具有較強的熒光。但當這些分子聚集時,由于π-π堆積導致的分子間能量轉(zhuǎn)移,熒光會減弱甚至消失。在聚集時,分子間易形成π-π堆積或電荷轉(zhuǎn)移,導致激發(fā)態(tài)能量以非輻射方式耗散,熒光被淬滅,產(chǎn)生ACQ效應(yīng)。
典型的AIE分子包括六苯基噻咯、四苯基乙烯、四苯基硅、二苯基吲哚、1,4-二(2-(4-(1,3,5-三甲基-2,4,6-三苯基-1H-吡啶-4-基)苯氧基)乙基)苯、多環(huán)芳烴、噻吩并噻吩、吡咯并吡咯、四苯基噻吩和二苯基氨基苯并噻吩。這些分子通常具有苯環(huán)或其他平面結(jié)構(gòu)。
AIE熒光分子是一類基于“聚集誘導發(fā)光”(AIE)機制的新型熒光材料,與傳統(tǒng)熒光分子的“聚集導致淬滅”(ACQ)特性相反,在分散狀態(tài)下熒光微弱,而聚集形成聚集體時熒光顯著增強,這種聚集誘導發(fā)光特性不僅在科學研究中具有重要價值,而且在生物成像、智能材料、光電器件、環(huán)境監(jiān)測、信息安全、農(nóng)業(yè)應(yīng)用以及能源存儲等多個領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用潛力。隨著對AIE現(xiàn)象的深入理解和分子設(shè)計的不斷創(chuàng)新,這些材料有望在未來的科技發(fā)展中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。
抗聚集淬滅,發(fā)光穩(wěn)定性較強:傳統(tǒng)熒光分子(如熒光素、羅丹明)在高濃度或聚集狀態(tài)下會因π-π堆積等作用導致熒光淬滅(ACQ 效應(yīng)),而AIE分子在聚集時熒光反而增強,且聚集狀態(tài)下光穩(wěn)定性顯著提升。
信噪比較高,成像清晰度優(yōu)異:AIE分子在分散狀態(tài)(如溶液中、未與目標結(jié)合時)熒光微弱,僅在與目標(如細胞器、生物分子、腫瘤細胞)結(jié)合并聚集后才發(fā)出強熒光,背景信號極低。
光學性能可調(diào):通過分子設(shè)計(如修飾不同基團、調(diào)整共軛結(jié)構(gòu)),可靈活調(diào)控AIE分子的發(fā)射波長(從紫外到近紅外二區(qū),覆蓋 400-1500nm)、斯托克斯位移(可達 200-300 nm 以上)和發(fā)光顏色(藍、綠、紅、近紅外等)。
生物相容性好,適用活體與臨床場景:AIE分子多為有機小分子,通過化學修飾(如引入親水基團、PEG鏈)可改善水溶性和生物相容性,降低細胞毒性和體內(nèi)免疫原性。
AIE細胞器熒光探針:能夠在溶液及細胞環(huán)境中保持微弱熒光信號,進入細胞并與目標結(jié)構(gòu)結(jié)合后,熒光信號大幅增強。與傳統(tǒng)的ACQ探針相比,可有效規(guī)避信號串擾和自淬滅問題。產(chǎn)品優(yōu)勢有信噪比更高、濃度使用更靈活、光學穩(wěn)定性好、成像免洗更便捷等。具體產(chǎn)品包括AIE細胞核紅色探針、AIE細胞膜紅色探針、AIE脂滴藍色探針、AIE內(nèi)質(zhì)網(wǎng)黃色探針等多種類型,可廣泛應(yīng)用于疾病研究、藥物篩選相關(guān)實驗。
AIE 熒光納米顆粒(近紅外粒子系列):具有粒徑均一穩(wěn)定(粒徑變異系數(shù)C.V.<10%)、信噪比高(斯托克斯位移高達 290nm)、穿透深度深(對組織穿透深度高達4.2mm)、生物相容性好等優(yōu)勢。適用于高濃度、長時間及復雜環(huán)境成像,可用于腸系膜血管、心臟冠狀動脈、腹部血管、腫瘤血管等成像,有近紅外AIE1010 熒光納米顆粒、近紅外AIE780 熒光納米顆粒等產(chǎn)品,根據(jù)粒徑和是否羧基修飾有多種規(guī)格。
AIE 熒光微球:由聚苯乙烯包覆AIE分子制得,AIE分子被嵌入在微球內(nèi)部,可提高熒光效率,降低外界環(huán)境影響。同時微球表面修飾有羧基、氨基等功能基團,可作為免疫分析的連接基團。其發(fā)射波長可覆蓋藍色、綠色、紅色等多個波段,可廣泛應(yīng)用于側(cè)向?qū)游黾夹g(shù)、細胞成像、微流控技術(shù)和熒光酶聯(lián)免疫吸附等領(lǐng)域。
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