Mn2+摻雜的上轉(zhuǎn)化納米粒子在生物標(biāo)記和科研傳遞中的應(yīng)用
Mn2+摻雜的上轉(zhuǎn)化納米粒子在生物標(biāo)記和科研傳遞中的應(yīng)用
Mn2+ Dopant-Controlled Synthesis of NaYF 4 :Yb/Er Upconversion Nanoparticles for in vivo Imaging and Drug Delivery (Adv. Mater. 2012)
高能物理研究所的趙宇亮和Gu zhanjun
通常近紅外區(qū)(700-1100 nm)和紅外區(qū)(600-700 nm)被認(rèn)為是生物的光學(xué)窗口,在這個區(qū)域生物體對光的散射、吸收和自體熒光是小的,因此,要進行深度生物體標(biāo)記要把激發(fā)和發(fā)射峰調(diào)整到生物的光學(xué)窗口這個區(qū)域。
比如常用的Yb/Tm摻雜的NaYF4發(fā)射峰:(1)475 nm 藍光 (2)800 nm 近紅外區(qū)
Yb/Er摻雜的NaYF4發(fā)射峰:(1)550 nm 綠光 (2)660 nm 微弱的暗紅光
由于鑭離子通常有不止一個亞穩(wěn)激發(fā)態(tài),因此獲得單波段的高發(fā)光純度的上轉(zhuǎn)化發(fā)射光是一個的挑戰(zhàn)。通過摻雜Mn2+實現(xiàn)了這一目標(biāo),其中紅光和綠光的比例摻雜時的0.83上升到163.78
由于錳離子的存在導(dǎo)致Er3+的紅色發(fā)射光增加,綠色發(fā)射光減弱,了紅光的發(fā)射。與此同時由于錳的摻雜也影響著晶體的生長動力學(xué),從而影響晶相和納米粒子的粒徑。
然后把材料做了生物的應(yīng)用,在納米粒子表面包一層PEG磷脂層,物理吸附阿霉素,在細胞中由于pH的變化(細胞細胞內(nèi)pH一般呈現(xiàn)酸性)導(dǎo)致阿霉素的釋放,從而。
在這篇文章中Mn2+-doped NaYF 4 :Yb/Er upconversion nanoparticles with amplified electrogenerated chemiluminescence for tumor biomarker detection(JMC B,2014)是把錳離子摻雜的上轉(zhuǎn)化材料應(yīng)用到了電致化學(xué)發(fā)光中,做了個生物應(yīng)用。
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HAS人血清白蛋白修飾上轉(zhuǎn)換納米顆粒
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卵清白蛋白OVA負載稀土上轉(zhuǎn)換納米顆粒
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介孔硅包覆稀土上轉(zhuǎn)換負載光敏劑
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巰基修飾二氧化硅包裹稀土上轉(zhuǎn)換顆粒
生物小分子耦合稀土上轉(zhuǎn)換納米顆粒
上轉(zhuǎn)換你納米顆粒負載MnO2納米片
上轉(zhuǎn)換納米材料NaYF4:Yb,Er
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