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文檔簡介
1、生命體的許多活動是在納米尺度下進行的,是“不可見”的,在過去的幾十年中,人們借助納米技術,特別是新興的具有卓越性能的納米材料,在生物系統(tǒng)的可視化,定性和定量分析等方面取得了巨大的進步。量子點,就是眾多納米材料中的佼佼者,作為傳統(tǒng)有機染料和熒光蛋白的替代選擇,它擁有更高的量子產率,更強的耐光漂白性等一系列顯著優(yōu)點,因此被廣泛應用于生物探針和生物成像領域,比如核酸檢測,體外和體內成像等。這些應用中,往往要求熒光探針有不同的發(fā)射波長、并能方便
2、地和生物大分子偶聯,因此,合成高質量的波長可調諧的量子點,對其進行修飾和生物偶聯,并且研究量子點和共軛體的性質,對量子點的生物應用具有重要的意義。本文主要的工作如下:
(1)采用二巰基辛酸(DHLA)對ZnS-AgInS2(ZAIS)量子點進行水溶性修飾,對修飾后的量子點進行基本表征,發(fā)現所得的量子點分散均勻,熒光較強,熒光性能保持良好,發(fā)射峰沒有發(fā)生明顯改變,量子產率由原來的0.074變?yōu)?.023。并考察了pH和溶液濃
3、度對該量子點的影響,發(fā)現隨著pH值的升高,量子點的熒光強度逐漸降低,而隨著溶液濃度的降低,量子點的熒光發(fā)射峰逐漸藍移。
(2)采用ZnS包裹ZAIS量子點,合成ZAIS/ZnS核殼型量子點,進一步考察發(fā)現,包裹后的量子點熒光量子產率略有提高,而尺寸與外觀等沒有發(fā)生明顯變化。
(3)利用組氨酸對金屬Zn的親和作用使量子點與朊蛋白組成共軛體,發(fā)現量子點與蛋白結合后熒光增強,研究了Ni2+對該體系熒光的影響,發(fā)現高
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