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化学化工

  • 生物纳米荧光温度探针

    类型:
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    交易方式:
    简介: 基于纳米发光碳材料,打通光学成像与热化学检测的壁垒,架起了光与热之间的桥梁,实现细胞内,超微区 域中温度变化的监控。该工作采用两种有机小分子为原材料,通过有机合成法制备石墨烯分子,并通过强酸氧 化,连接上含氧官能团,提升其水溶性。采用硼氢化钠还原的方法,调控其表面氧化官能团数量。该工作所制备 石墨烯量子点的核心结构确定,安全性明确,大大提升生物体系内的应用潜力。
    经荧光发射光谱测试,确认该石墨烯量子点具有良好的温度响应,在0℃到60℃间荧光强度呈现线性下降, 线性关系极为优良。该石墨烯量子点已成功应用于活细胞的温度检测,在活细胞内,温度越高,石墨烯量子点发 光强度越弱,基于此实现活细胞实时温度监控。该技术有望突破纳米发光材料生物应用的瓶颈,以其确定的微观 结构,更好地应用于生物体内微环境的温度传感。
  • 详细内容

    基于纳米发光碳材料,打通光学成像与热化学检测的壁垒,架起了光与热之间的桥梁,实现细胞内,超微区 域中温度变化的监控。该工作采用两种有机小分子为原材料,通过有机合成法制备石墨烯分子,并通过强酸氧 化,连接上含氧官能团,提升其水溶性。采用硼氢化钠还原的方法,调控其表面氧化官能团数量。该工作所制备 石墨烯量子点的核心结构确定,安全性明确,大大提升生物体系内的应用潜力。

    经荧光发射光谱测试,确认该石墨烯量子点具有良好的温度响应,在0℃到60℃间荧光强度呈现线性下降, 线性关系极为优良。该石墨烯量子点已成功应用于活细胞的温度检测,在活细胞内,温度越高,石墨烯量子点发 光强度越弱,基于此实现活细胞实时温度监控。该技术有望突破纳米发光材料生物应用的瓶颈,以其确定的微观 结构,更好地应用于生物体内微环境的温度传感。

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