一种可见光长波长活化的光开关分子及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN120025323A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510007576.9

    申请日:2022-09-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光开关分子材料技术领域,具体为一种可见光长波长活化的光开关分子及其合成方法和应用。本发明光开关分子为是基于罗丹明母核的光开关分子;其合成方法包括中间体荧光团和1,4‑氧硫杂环己烯通过缩合反应、偶联反应、取代反应或Click反应制备得到光开关分子;本发明设计合成的光活化的分子,在激发光照射的过程中会经历逐渐点亮然后再发生光漂白的过程,因此适用于长时间的示踪,可以用于细胞的超分辨成像,包括活细胞和死细胞。本发明光开关分子可通过长波长照射实现光活化,可广泛应用于光化学领域。

    一种核壳壳稀土上转换发光纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115161009A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210776028.9

    申请日:2022-07-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体为一种核壳壳稀土上转换发光纳米材料及其制备方法和应用。本发明上转换发光纳米材料通式为:NaYb1‑x‑yRExLnyF4@NaYbF4@NaREF4;RE为Gd、Y或Lu原子;Ln为Er、Tm或Ho原子;NaYbF4为敏化层;总粒径为5nm~100nm。该材料在900~1000nm激光激发下产生位于300~850nm波段的可见或者近红外光发射带;粒径约10nm的纳米粒子在激发光功率密度为22kW cm‑2的980nm激光激发下,单颗纳米粒子每秒可发射出4300光子;在近红外光激发下获得较强的上转换发光,并有高的信噪比;可用于单颗粒成像:包括单颗粒检测,基于单颗粒定位的超分辨成像和单颗粒示踪,如细胞膜上EGFR蛋白的运动追踪。

    一种核壳壳稀土上转换发光纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115161009B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202210776028.9

    申请日:2022-07-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体为一种核壳壳稀土上转换发光纳米材料及其制备方法和应用。本发明上转换发光纳米材料通式为:NaYb1‑x‑yRExLnyF4@NaYbF4@NaREF4;RE为Gd、Y或Lu原子;Ln为Er、Tm或Ho原子;NaYbF4为敏化层;总粒径为5nm~100nm。该材料在900~1000nm激光激发下产生位于300~850nm波段的可见或者近红外光发射带;粒径约10nm的纳米粒子在激发光功率密度为22kW cm‑2的980nm激光激发下,单颗纳米粒子每秒可发射出4300光子;在近红外光激发下获得较强的上转换发光,并有高的信噪比;可用于单颗粒成像:包括单颗粒检测,基于单颗粒定位的超分辨成像和单颗粒示踪,如细胞膜上EGFR蛋白的运动追踪。

    在生理条件下可发生自发闪烁的荧光染料分子及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN118421105A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410403791.6

    申请日:2024-04-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于荧光染料技术领域,具体为一类在生理条件下可发生自发闪烁的荧光染料分子及其合成方法和应用。本发明的自发闪烁荧光染料分子以苯胺类方酸菁为母核;本发明可通过中间体方酸荧光团和叠氮类的靶向基团通过Click反应制备得到自发闪烁荧光分子;本发明设计合成的自发闪烁荧光分子在生理条件下可发生自发闪烁行为使它们非常适合单分子定位显微成像,可以用于细胞的超分辨成像。

    一种可见光长波长活化的光开关分子及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN115490677A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211146600.X

    申请日:2022-09-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光开关分子材料技术领域,具体为一种可见光长波长活化的光开关分子及其合成方法和应用。本发明光开关分子为是基于香豆素、罗丹明和花菁母核的光开关分子;其合成方法包括中间体荧光团和1,4‑氧硫杂环己烯通过缩合反应、偶联反应、取代反应或Click反应制备得到光开关分子;本发明设计合成的光活化的分子,在激发光照射的过程中会经历逐渐点亮然后再发生光漂白的过程,因此适用于长时间的示踪,可以用于细胞的超分辨成像,包括活细胞和死细胞。本发明光开关分子可通过长波长照射实现光活化,可广泛应用于光化学领域。

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