科研前線:近紅外二區量子點熒光成像和生物應用
本文要點:
熒光成像技術廣泛地應用于生物醫學研究。相比于常用的可見光以及近紅外一區(NIR-I, 750-900 nm)熒光成像技術,近紅外二區(NIR-II)由于發射波長(1000-1700 nm)更長,可**降低在穿透生物組織時的光散射及自熒光效應的影響,使探測深度更深、空間分辨率更高。該技術發展的一個重要瓶頸是缺少具有高亮度與生物相容性的熒光探針。熒光成像技術廣泛地應用于生物醫學研究。該技術發展的一個重要瓶頸是缺少具有高亮度與生物相容性的熒光探針。目前主要研究的近紅外二區量子點為II-VI族和IV-VI族半導體材料,主要研究的有ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se
近紅外二區宏觀活體成像示意圖
研究成果說明
循環**細胞(CTC)的生物傳感在**癥**中具有重要意義。因此,為了滿足CTCs相關臨床診斷和生物醫學研究日益增長的需求,開發**發光納米生物探針勢在必行。科研團隊地操縱了Se/In的化學計量比,合成了CuInSe2(CISe)量子點(QD),其近紅外(NIR)發射峰可在920到1224nm之間調諧。同時,這些**量子點的激發帶范圍從紫外到近紅外,這對于各種生物應用是非常理想的。通過對ZnS薄殼的表面包覆,可以獲得21.8%的絕對NIR-II光致發光量子產率,這是目前報道的無Pb/Cd量子點中比較高的。憑借其強烈的NIR-II發射,展示了CISe納米探針在全血樣本中添加的CTC(例如,人****MCF-7細胞)的無自體熒光生物測定中的應用,檢測限降至96孔板的12個細胞/孔。此外CISeZnS納米探針用于活體小鼠**靶向生物成像,信噪比為5.8。這些發現揭示了新型NIR-II發光CuInSe2納米探針在**癥診斷和影像引導手術領域的巨大潛力。
**細胞檢測和**靶向實時成像示意圖如下
本文涉及定制近紅外二區量子點有:
ZnCdSe/ZnS
PbSCdSe
PbS硫化鉛 油溶性合成,轉水后表便可以修飾羧基、氨基等
Ag2Te碲化銀 油溶性合成,轉水后表便可以修飾羧基、氨基等
Ag2Se硒化銀 水相合成,表面為谷胱甘肽
關于我們:
西安齊岳生物科技有限公司是國內的納米靶向試劑及材料供應商,我公司提供熒光量子點系列產品(Fluorescent Quantum Dot)我們可以提供定制多種近紅外二區量子點近紅外量子點的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se等。提供不同表面配體的核殼型熒光量子點產品包括有:十八胺、alkyl、油酸、氨基和羧基。我們的Fluorescent nanocrystals產品還包括脂溶性的和水溶性的,水溶性的是通過包裹一層聚乙二醇PEG而實現水溶性的,表面可以修飾氨基和羧基。
我們可以提供的近紅外二區的量子點有:
氨基水溶性量子點 | CdSe和CdSe/ZnS核-殼型量子點 |
二種水溶性CdSe/ZnS核売光量子點 | 羧基水溶性量子點 |
油溶性量子點 | 近紅外PbS&Ag2S量子點 |
PbS QDs聚丁二酸丁二醇酯 | Ag2S QDs |
PbSe量子點 | In2S3 QDs |
近紅外硫化鎘(CdS)QDs | 近紅外石墨烯量子點(GQDs) |
近紅外PbSe量子點 | 近紅外量子點In P/ZnS |
水溶性CdTe/CdS近紅外量子點 | 近紅外量子點CdTe |
近紅外熒光材料量子點Qdot800 | 水溶性AIS/ZnS近紅外量子點 |
近紅外量子點CdTe/CdS | 近紅外CuInS量子點 |
近紅外量子點CdSeTe/ZnS | 近紅外水溶性CdSeTe/ZnS 量子點 |
精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)肽段連接的近紅外量子點 | PEG(聚乙二醇)分子偶聯近紅外量子點 |
CdSeTe/CdS/ZnS量子點(QDs) | 近紅外熒光的CdTe/CdSe核殼量子點 |
近紅外區核/殼型PbS/CdS量子點 | 近紅外Ⅱ區熒光Ag2S量子點 |
近紅外熒光量子點ZnCd(Hg)Se | 近紅外水溶性CuS熒光量子點 |
近紅外發光量子點DMPS-CdTe QDs | 水溶性近紅外Ⅱ區熒光Ag2Te量子點 |
近紅外熒光HgSe量子點 | 水溶性近紅外發射的Cu摻雜CdS量子點 |
Mn摻雜ZnS近紅外量子點 | 近紅外波段InAs量子點 |
InAs/GaAs量子點 |