具有聚集态荧光增强性质的新型有机发光微纳米晶材料因兼具有机材料分子多样性、纳米材料尺寸效应以及聚集态荧光增强等特点,在生物微纳米技术领域如免疫荧光标记等方面显示了巨大的应用前景。目前,组成分子的功能设计及微纳米晶粒径的可控合成已成为该类材料研究的热点与难点。有机微纳米晶的形成是一个晶体生长过程,成核阶段决定了纳米晶粒的尺寸、形貌、性能等,成核动力学研究有助于指导有机微纳米晶的制备和功能设计,但目前却缺乏对这一过程的定量分析数据。本项目拟设计、合成出具有聚集态荧光增强性质的发光有机分子,在此基础上,进一步发展可控制备方法,制备一系列具有不同粒径、高效发光、生物相容性好、光学稳定性好的有机发光微纳米晶材料,探索其聚集态荧光增强机理并进一步研究其在免疫荧光标记材料方面的应用;开展成核动力学研究,研究有机微纳米晶的成核机理及尺寸的成核动力学控制因素,指导有机微纳米晶合成。
发展探测蛋白质的新型传感器由于在蛋白质组学、医学诊断学以及病原体探测等方面有着潜在的应用前景而成为近年来人们进行研究的一个热点领域。然而,目前只有少数几种水溶性有机染料可用于蛋白质的定量检测,大多数有机荧光染料由于其脂溶性而限制了它们在这方面的应用。在我们的工作中,我们基于亲油性荧光有机分子,用简单的再沉淀法,实现了不同形貌纳米粒子的可控制备,研发水溶性的具有高灵敏度的生物传感器,并探讨提高其探测灵敏度的新方法。
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数据更新时间:2023-05-31
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