核苷酸稀土配位聚合物发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103554142B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310546094.8

    申请日:2013-11-06

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈扬 尤其 刘保霞

    Abstract: 本发明涉及一种核苷酸稀土配位聚合物发光材料的制备方法,该方法以生物分子核苷酸、稀土离子和小分子配体通过分子自组装得到亲水性的发光稀土配位聚合物材料。本发明由于使用了生物分子作为构成成分,所制备的核苷酸稀土配位聚合物发光材料不仅具有高的发光强度,而且具有好的生物相容性和亲水性;通过分子自组装的制备,反应在室温下进行无须通常制备所需的高温和长的反应时间,方法简便,容易操作。制备的发光材料在分子传感、示踪成像、药物传递等方面具有良好的应用前景。

    多色稀土纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN101705084B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN200910185420.0

    申请日:2009-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 多色稀土纳米粒子及其制备方法通过稀土配合物种类和数量的不同组合产生具有不同特征发射波长、发光强度的荧光组合,变化稀土配合物的种类和数量可进行荧光编码,这些不同组合的稀土混合物被包含于纳米粒子中形成多色稀土纳米粒子;多色稀土纳米粒子的制备方法是以不同组合的稀土混合物作为发光分子,通过微乳液中聚合反应形成SiO2包裹稀土配合物的纳米粒子,纳米粒子的表面具有可连接探针分子的活性官能团,用于生物分子的荧光检测和成像,通过混合不同摩尔配比的氨羧类有机分子稀土配合物及吡啶二羧酸类稀土配合物制备的多色稀土纳米粒子发光强度高,水溶性好,可用于各种时间分辨荧光分析和成像。

    多色稀土纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN101705084A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910185420.0

    申请日:2009-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 多色稀土纳米粒子及其制备方法通过稀土配合物种类和数量的不同组合产生具有不同特征发射波长、发光强度的荧光组合,变化稀土配合物的种类和数量可进行荧光编码,这些不同组合的稀土混合物被包含于纳米粒子中形成多色稀土纳米粒子;多色稀土纳米粒子的制备方法是以不同组合的稀土混合物作为发光分子,通过微乳液中聚合反应形成SiO2包裹稀土配合物的纳米粒子,纳米粒子的表面具有可连接探针分子的活性官能团,用于生物分子的荧光检测和成像,通过混合不同摩尔配比的氨羧类有机分子稀土配合物及吡啶二羧酸类稀土配合物制备的多色稀土纳米粒子发光强度高,水溶性好,可用于各种时间分辨荧光分析和成像。

    金或银纳米粒子的表面功能化及比色检测生物分子的方法

    公开(公告)号:CN100371713C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200610037763.9

    申请日:2006-01-13

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈扬

    Abstract: 金或银纳米粒子表面功能化和标记、比色检测生物分子的方法涉及一种表面功能化的金或银纳米粒子作为标记物比色检测生物分子的方法,识别生物分子的探针分子及连接金或银纳米粒子的锚定分子首先通过双功能试剂被共价修饰于高分子的葡聚糖上,构成包裹金或银纳米粒子的修饰物,修饰物经纯化和修饰物上的分子数定量后,再通过修饰物上的锚定基团在金或银纳米粒子表面的自组装,形成葡聚糖分子包裹的金或银纳米粒子。该方法利用金属纳米粒子比色检测生物分子,避免了复杂的检测设备,方法简单且具有高的灵敏度,检测限达到fmol级。

    基于荧光能量转移原理发光的稀土纳米粒子及制备方法

    公开(公告)号:CN1304523C

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200510122716.X

    申请日:2005-11-30

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈扬

    Abstract: 基于荧光能量转移原理发光的稀土纳米粒子及制备方法涉及一种用于生物分子标记检测和示踪用的新型稀土纳米粒子的制备及其表面修饰。这种稀土纳米粒子由一种基于荧光能量转移原理发光的稀土配合物作为核心,经SiO2包裹而成。稀土配合物由水溶性的、具有高稳定常数的有机配体结合一种作为能量供体的敏化分子和稀土离子构成,通过荧光共振能量转移产生强的荧光。这种稀土纳米粒子标记物具有良好的水溶性和长的荧光寿命,用它可直接进行固相和液相时间分辨荧光测定。稀土纳米粒子的表面可共价连接多种探针分子,用于各种生物分子的检测和示踪。

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