反相微乳液法合成稀土生物有机配位纳米探针及合成方法

    公开(公告)号:CN113861430A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010544069.6

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用反相微乳液合成水溶性稀土生物有机配位纳米探针及其制备方法,该方法包括分别制备包含稀土原料和有机配体原料的反相微乳液,将两个反相微乳液混合,在一定温度下搅拌反应得到纳米探针。该方法简单易行、重复性好、具有普适性,可通过调节水相与表面活性剂的投料比进而调控颗粒尺寸,还具有良好的单分散水溶性、稳定性和生物相容性,更加利于后期分析检测和生物医学等领域的应用;该纳米探针具有疏松多孔的结构,利于进一步修饰或负载不同的功能分子,实现功能多样性,拓展了纳米探针的应用范围。该方法为稀土生物有机配位纳米探针在生物传感、医学成像、药物递送等生物医学领域的应用提供一种高效的新方法和相应技术支持。

    一种一锅法大批量制备稀土掺杂氟化物纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN110452682A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810434192.5

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种一锅法大批量制备稀土掺杂氟化物纳米晶的方法;具体提供了一种一锅法大批量制备稀土掺杂AREF4纳米晶以及AREF4@A’RE’F4核壳结构纳米晶的方法,该方法具有普适性,直接利用AHF2粉末作为F源和碱金属源,不需要使用三氟乙酸盐以及甲醇,提高了反应的安全性并缩短了反应所需的时间,所合成的纳米晶尺寸分布均匀,发光性能优异,尤其是在包覆壳层之后,所得到的核壳纳米晶发光增强了数十倍。本方法使用的原料价格低廉,反应过程安全、简单、耗时短,可以放大合成颗粒均一、强发光的稀土掺杂AREF4纳米晶以及AREF4@A’RE’F4核壳纳米晶,为稀土掺杂无机纳米晶材料实际大规模应用铺平了道路。

    一种稀土溴氧化物纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108102652B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201611050032.8

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 本发明提供一种稀土溴氧化物纳米材料及其制备方法和应用,所述方法是以三溴乙酸和稀土醋酸盐为前驱体,在惰性气体保护条件下,制备得到一系列稀土溴氧化物纳米材料,所述合成条件易于控制,反应原料无需自己制备,可以直接购买,节约成本和时间,反应周期短,制备得到的纳米颗粒尺寸形貌均一,分散性好。所述纳米材料是油溶性或水溶性的,其结构为纯四方相结构,且尺寸形貌均一,具有较好的发光特性。所述水溶性稀土溴氧化物纳米材料可实现高效荧光发射,而被广泛应用于生物成像和生物荧光标记检测等领域中。

    一种基于多巴胺聚合反应调控的上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法

    公开(公告)号:CN107402198A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710554255.6

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法,所述方法中采用无油酸配体的上转换荧光纳米材料作为荧光供体,有效缩短了荧光供体和荧光受体之间的能量转移距离,猝灭能力优异,可以有效提高检测灵敏度。不仅如此,本发明采用的上转换荧光共振能量传递体系可以有效避免生物复杂体系中本底荧光的干扰,可以用于过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,也可以进一步实现对血清或全血样品中的过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,具备操作简便、抗干扰性好、快速灵敏、经济实用等优点,可为解决复杂体系中过氧化氢和葡萄糖的实时监测提供理论依据和技术支持,具有一定的临床应用潜力。

    生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN102604637B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210030464.8

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 本发明公开一种生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒的制备方法。利用苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯(HBTU)以及N,N-二异丙基乙胺(DIEA)为活化剂,在无水N,N-二甲基甲酰胺的溶剂中,将生物素的羧基进行活化,然后与纳米颗粒的氨基反应形成酰胺键,从而实现稀土掺杂无机荧光纳米颗粒表面的生物素修饰。采用本方法制备的生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒可与亲和素进行迅速而稳定的连接,同时由于纳米颗粒内掺杂的稀土离子特定发光可以对这一连接进行灵敏的响应,表明了通过这一制备方法得到的纳米材料应用于生物标记和免疫分析领域的潜力。

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