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文檔簡介
1、在生物科學(xué)和醫(yī)學(xué)的發(fā)展當(dāng)中,熒光標(biāo)記技術(shù)在疾病的診斷、有機小分子的檢測和藥代動力學(xué)等研究領(lǐng)域中有著廣泛的研究與應(yīng)用。在眾多的熒光染料當(dāng)中,菁染料因為其結(jié)構(gòu)和光譜調(diào)整簡便,摩爾消光系數(shù)大等優(yōu)點得到充分應(yīng)用。尤其是一類率先在我們實驗室發(fā)現(xiàn)的具有大斯托克斯位移(Stokes shift)的七甲川菁染料,更是得到國內(nèi)外研究學(xué)者的廣泛應(yīng)用。但菁染料也具有著傳統(tǒng)有機染料的一些缺點和不足,如光穩(wěn)定性差、溶劑化效應(yīng)明顯等。納米材料包覆技術(shù)問世以后,將有
2、機染料與無機納米材料的優(yōu)勢相結(jié)合,展現(xiàn)出克服這些缺點和不足的潛力。其中利用熒光二氧化硅納米顆粒包覆熒光染料的方法,制備極其簡單、表面容易進(jìn)行功能化、較好的生物相容性,對有機染料的光譜不會造成干擾,使得熒光二氧化硅納米顆粒受到研究者的廣泛關(guān)注。
本論文設(shè)計合成了兩例具有大斯托克斯位移的近紅外七甲川菁染料,利用三種不同的包裹方法將其用化學(xué)連接的方式包覆在二氧化硅納米顆粒內(nèi)部。通過優(yōu)化包覆方法,期望獲得粒徑較小、分散性較好的熒光納米
3、顆粒。首先,利用St(o)ber法包覆時,得到的熒光二氧化硅納米顆粒NIR-DDSNs-1的粒徑比較大(>400 nm),也有一定的聚集現(xiàn)象,得到的納米顆粒的在水中的分散性不好,并不能作為理想的熒光納米顆粒用于生物成像;其次,利用納米二氧化硅內(nèi)核法包覆制備得到熒光二氧化硅納米顆粒NIR-DDSNs-2,由于納米二氧化硅內(nèi)核(15nm左右)的分散性本身就不是很好,所以制備得到的熒光納米顆粒的分散性極差,同樣不能用于生物成像;最后,利用反相
4、微乳液(W/O)方法,通過控制水與表面活性劑TX-100的質(zhì)量比和表面活性劑濃度,研究單純的二氧化硅納米顆粒的制備規(guī)律。最終成功的得到分散性較好,粒徑均一(50nm左右)的熒光二氧化硅納米顆粒NIR-DDSNs-3。
熒光二氧化硅納米顆粒NIR-DDSNs-3保留了染料本身較大的斯托克斯位移的特點,有效地避免了納米顆粒內(nèi)部由于染料分子間能量傳遞而產(chǎn)生的熒光自猝滅問題;納米顆粒包覆有效地降低了染料吸收和發(fā)射光譜的溶劑化效應(yīng),有利
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