生物探针技术是生物化学分析最重要的前沿领域之一,在核酸分析、免疫分析、单细胞分析及靶向药物等热点前沿领域有广阔的应用前景。目前应用的生物探针材料大多是具有荧光特性的有机分子或半导体量子点材料,普遍存在一定的生物安全性问题。本研究拟采用可以在生物体内稳定存在的羟基磷灰石纳米粒子作为探针材料的基体;以无毒害作用的氨基酸和多肽为模板,在水热条件下调控纳米粒子尺度和形貌,合成出分散性能好,容易通过细胞膜,进入细胞内部的球形纳米粒子;然后通过对纳米粒子表面的稀土掺杂,使其具有被可见光激发的荧光特性;纳米粒子尺度与形貌的调控机理可以采用计算机模拟的方法加以研究。本研究将得到无毒害作用的纳米探针材料,提供一种纳米粒子尺度和形貌的有效调控方法,并为新型纳米生物探针材料的广泛应用提供新的思路和理论依据。
生物探针技术是生物化学分析最重要的前沿领域之一,在核酸分析、免疫分析、单细胞分析及靶向药物等热点前沿领域有广阔的应用前景。目前应用的生物探针材料大多是具有荧光特性的有机分子或半导体量子点材料,普遍存在一定的生物安全性问题。本研究采用了可以在生物体内稳定存在的羟基磷灰石纳米粒子作为探针材料的基体;以无毒害作用的氨基酸和多肽为模板,在水热条件下调控纳米粒子尺度和形貌,合成出分散性能好,容易通过细胞膜,进入细胞内部的球形纳米粒子;然后通过对纳米粒子表面的稀土掺杂,使其具有荧光特性;纳米粒子尺度与形貌的调控机理可以采用计算机模拟的方法加以研究。本研究得到了无毒害作用的纳米探针材料,提供了一种纳米粒子尺度和形貌的有效调控方法,并为新型纳米生物探针材料的广泛应用提供新的思路和理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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