一种基于稀土纳米材料荧光放大的microRNA检测方法

    公开(公告)号:CN107012210A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710175548.3

    申请日:2017-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于稀土纳米材料荧光放大的miRNA超灵敏检测方法和应用,所述检测方法具有如下优点:1)采用分子信标结构的捕获探针可以有效地进行特异性识别,对于目标miRNA的单碱基错配也具有良好的识别能力;2)不需要各种工具酶以及多步、复杂难懂的放大步骤;采用稀土纳米材料作为标记物标记生物分子,无需提前做任何处理,在实验最后加入增强液便可使荧光增强近百万倍,极大地提高了检测灵敏度且操作十分简便;3)由于所述稀土纳米材料的性质稳定、比表面积大、可修饰性强、成本低廉且每个纳米颗粒含有数千个稀土离子,极大提高了稀土离子的标记比率,受外源稀土离子的影响小,且不受抗凝剂的影响,适用性更广。

    一种白光LED用硼酸盐基质荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106147759A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510198184.1

    申请日:2015-04-24

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用硼酸盐基质荧光粉及其制备方法。该工艺采用高温固相法制备NaSr1‑x‑y‑zCexSmyTbzBO3单一基质荧光粉,其中x、y和z的取值范围为0≤x≤0.10,0≤y≤0.40,0≤z≤0.40,所用原料为高纯度的Na2CO3、SrCO3、H3BO3、CeO2、Tb4O7、Sm2O3。所得荧光粉在紫外光激发下发白光,并且可以通过调节掺杂Ce3+、Sm3+、Tb3+离子浓度调节白光的纯度。本发明制备方法工艺简单,合成反应温度低,所得NaSrBO3:Ce,Sm,Tb荧光粉的色坐标可以通过调节Ce3+、Tb3+、Sm3+的掺杂浓度来调整,发光效率高,热稳定性好,具有应用于紫外激发的白光LED应用前景。

    氟化物荧光粉体材料及其半导体发光器件

    公开(公告)号:CN102827601B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210344678.2

    申请日:2012-09-17

    Inventor: 朱浩淼 陈学元

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明提供了一类氟化物荧光粉体材料及其半导体发光器件。该类Mn4+激活的能够被紫光和蓝光激发的氟化物红光发光材料,可广泛使用于白光LED以及平板显示等领域。其化学组成为:(1)AMNF6:Mn4+;(2)MNF5:Mn4+;(3)ARF4:Mn4+;(4)Ba2ZrF8:Mn4+,其中A为Li,Na,K,Rb,Cs,NH4中的一种或几种的组合;M为Mg,Zn,Ba,Sr,Ca中的一种或几种的组合;N为Al,Ga,In中的一种或几种的组合;R为Sc,Y,Bi以及稀土元素中的一种或几种的组合;Mn4+为发光中心离子。

    一种合成氨基功能化的稀土掺杂氟化镧纳米荧光标记材料的方法

    公开(公告)号:CN102676171A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110242526.7

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 一种合成氨基功能化的稀土掺杂氟化镧纳米荧光标记材料的方法,涉及利用磷酸乙醇胺为表面活性剂,在蒸馏水中将氟化钠、硝酸镧和稀土硝酸盐混合,在30-90℃保温并搅拌一段时间,进行洗涤干燥后即可得到氨基化的稀土掺杂氟化镧纳米晶,其组分为:xLn3+-(1-x)LaF3,其中Ln3+=Ce3+、Yb3+、Er3+、Tm3+、Ho3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Dy3+、Sm3+、Nd3+、Pr3+,x=0-50mol%。采用本方法制备的稀土掺杂LaF3纳米荧光标记材料,不仅可以控制纳米颗粒的大小在5nm左右,而且水溶性较好,能利用其表面的氨基与生物分子进行连接。另外能通过在纳米颗粒内掺杂不同的稀土离子实现所需的特定荧光发射,来对这一生物连接进行灵敏的检测,表明了通过这一制备方法得到的纳米荧光标记材料应用于生物标记领域的潜力。

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