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。

    一种碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102513086B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201110353607.4

    申请日:2011-11-09

    Inventor: 陈学元 罗文钦

    Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明制备的CNT/ZrO2:RE3+纳米复合材料的组分为:CNT-(1-x)ZrO2:xRE3+其中RE3+=Ce3+、Yb3+、Er3+、Tm3+、Ho3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Dy3+、Sm3+、Nd3+、Pr3+,0<x≤25mol%。实验中通过HCl加入量的控制,可以可控的实现了稀土掺杂氧化锆纳米晶表面包覆和内部填充的CNT复合发光材料。当不加入HCl时,ZrO2:RE3+纳米颗粒可以均匀包覆在CNT的外表面,而当加入一定量HCl后,ZrO2选择性填充进入CNT内部。

    基于稀土掺杂氟钆化钠核壳结构的双模式纳米荧光标记材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102140344B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201010105414.2

    申请日:2010-02-03

    Abstract: 基于稀土掺杂氟钆化钠核壳结构的双模式纳米荧光标记材料及其制备方法,涉及稀土掺杂氟钆化钠核壳结构双模式纳米荧光标记材料,尤其是涉及使稀土掺杂氟钆化钠纳米晶同时具备上转换和下转换发光双模式的方法。本发明通过将上转换稀土离子和下转换稀土离子分别掺入到氟钆化钠纳米晶的内核和壳层中的方法,得到了一种单分散地、集上转换和下转换发光于一身的氟钆化钠核壳结构双模式纳米荧光标记材料。本发明制备的氟钆化钠核壳结构纳米荧光标记材料的组分为:xRE3+-(1-x)NaGdF4(RE=Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb;x=0-50mol%)。用光谱仪测样品的发光,通过激发Gd3+离子和Yb3+离子,能分别实现稀土离子强的下转换发光和上转换发光。

    一种上转换发光绝对量子产率测试系统

    公开(公告)号:CN102359817A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110242197.6

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 本发明提供了一种上转换发光绝对量子产率测试系统。主要由泵浦光源和耦合光路、积分球和光纤耦合收集光路、分光系统、信号与数据采集系统四大部分构成。其特征在于:泵浦光源耦合系统可灵活更换泵浦光源,并可调节束斑尺寸;采用光纤耦合收集光信号的积分球系统,积分球系统可装载液体、粉末、块材和薄膜样品,光纤耦合系统前端可插入包括中性滤光片在内的光学元器件;分光和探测系统采用“单一光栅+单一探测器”的架构,使得系统能在紫外/可见/近红外波段(300-1700nm)以较高的动态范围和灵敏度完成上、下转换发光的绝对量子产率的测试。

    一种基于铕离子双模式发光的NaGdF4多功能荧光标记纳米材料

    公开(公告)号:CN102191061A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010127570.9

    申请日:2010-03-18

    Abstract: 一种基于铕离子双模式发光的NaGdF4多功能荧光标记纳米材料。本发明通过将Tm3+(Yb3+)和Eu3+分别掺入到NaGdF4纳米晶的内核和壳层中,在单分散的六方相NaGdF4纳米晶中实现了铕离子的双模式发光。借助于内核中Tm3+和Yb3+的双敏化作用和核壳结构的优点,在980nm近红外光照射下,得到强的铕离子红色上转换发光。在273nm紫外光的照射下,得到强的铕离子红色下转换发光。这种单分散的、集铕离子上转换和下转换发光于一身的NaGdF4核壳结构纳米晶经表面功能化,可以作为一种多功能荧光标记纳米材料。本发明制备的NaGdF4核壳结构荧光标记纳米材料的组分为:NaGdF4:xYb3+,yTm3+,NaGdF4:zEu3+(其中x=0-50mol%,y=0-10mol%,z=0-50mol%)。

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