Ag2Te量子點/CdS/ZnS熒光量子點可被實現(xiàn)表面單個配體分子的修飾
Ag2Te量子點/CdS/ZnS熒光量子點可被實現(xiàn)表面單個配體分子的修飾
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與傳統(tǒng)的標記材料相比,量子點具有高熒光強度。量子點效率級數(shù)為0.5,穩(wěn)定性好,發(fā)光顏色多樣,不同粒徑大小的量子點發(fā)射光的顏色不同,也可以通過改變納米晶的組成來達到調色功能。量子點波譜范圍寬,有較寬的吸收光譜,吸收光譜剛好延伸到紫外區(qū)域。量子點的發(fā)射光波長基本上獨立于激發(fā)光波長。因此,單一波長激發(fā)光、一個波段的光譜或整個激發(fā)光源均可激發(fā)量子點,使其在整個可見光區(qū)域產生一個波譜比較窄的熒光。因此在免疫層析檢測方面,量子點是一種新型的熒光標記材料。
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量子點可以與特定抗體或小分子結合,在不改變其化學特性的情況下,受到光源激發(fā)后可發(fā)出特定波長的熒光,實現(xiàn)對靶標的識別及檢測。量子點可以與生物大分子如核酸、蛋白質、養(yǎng)分載體等之間的結合, 以及量子點表面的官能化修飾達到生物標記或檢測的某些需求。而當在量子點表面修飾想要達到一定的需求預期效果,還能借助于其他媒介來進行間接修飾。
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有研究者精確控制修飾官能團的方法,從而成功制備出同質、單官能團化的量子點。成功將量子點包裹于可程序化設計的DNA二十面體中,而這種DNA二十面體可以進行單官能團化修飾。研究人員借助于DNA多面體結構,巧妙地將量子點表面修飾完全地轉化為穩(wěn)定可控的DNA化學修飾。利用DNA設計合成半個二十面體結構,然后將兩個這種結構與量子點共孵育,通過堿基互補作用,再經過純化最終將量子點裝載于DNA二十面體形成的空腔中。

對合成裝載有量子點的DNA二十面體進行配體分子的修飾如葉酸/半乳糖凝集素3(Gal3)及志賀毒素B亞基(STxB),最后發(fā)現(xiàn)修飾后的DNA二十面體包裹的量子點都能成功實現(xiàn)了單粒子實時持久地追蹤細胞區(qū)域的動態(tài)。
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Ag2Te量子點/CdS/ZnS熒光量子點可被實現(xiàn)表面單個配體分子的修飾
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魅羅科技關于量子點的功能化修飾可以提供以下定制服務:
?? 量子點表面配體交換。利用水溶性基團的配體取代疏水性量子點表面的配體。
?? 聚合物包裹。比如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。?
?? 二氧化硅層包裹。例如一般可以用含有巰基的硅烷取代量子點表面的疏水性配體。
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魅羅還可提供以下不同核殼結構量子點:
?? 硒化鎘-硫化鋅熒光量子點CdSe-ZnS quantum dots??
?? 硫化鎘-硫化鋅熒光量子點ZnS quantum dots?????
?? 磷化銦-硫化鋅熒光量子點InP-ZnS?quantum dots???
?? 硒化鋅-硫化鋅熒光量子點ZnSe/ZnS?quantum dots??
?? 硒化鋅-硫化鋅熒光量子點ZnSe/ZnS quantum dots
?? InGaAs、InSb、InAsSb、HgCdTe量子點
?? 近紅外二區(qū)ZnCdSe/ZnS量子點
?? 近紅外二區(qū)PbSCdSe量子點
?? 近紅外二區(qū)硫化鉛PbS量子點
?? 近紅外二區(qū)硒化銀Ag2Se量子
?? 近紅外二區(qū)熒光AgAuSe合金化量子點
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Ag2Te量子點/CdS/ZnS熒光量子點可被實現(xiàn)表面單個配體分子的修飾
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