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近紅外AIE1010COOH熒光納米顆粒
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近紅外AIE1010COOH熒光納米顆粒(90nm, 100μL):多功能生物成像與靶向標(biāo)記的理想選擇
近紅外AIE1010COOH 熒光納米顆粒是一種專為生物成像和靶向標(biāo)記設(shè)計的高性能熒光納米材料。這些納米顆粒具有90nm的均一粒徑,并在其表面修飾有羧基(-COOH)基團,提供了高度的化學(xué)反應(yīng)活性和生物相容性。AIE1010COOH納米顆粒在近紅外區(qū)域發(fā)出強烈熒光,特別適用于深層組織成像、靶向生物標(biāo)記和生物傳感應(yīng)用。其近紅外發(fā)射特性使其在復(fù)雜生物環(huán)境中能實現(xiàn)高靈敏度和低背景的檢測。
AIE效應(yīng):AIE1010COOH納米顆?;诰奂T導(dǎo)發(fā)光(AIE)機制,在聚集狀態(tài)下能夠顯現(xiàn)出更強的熒光信號,有效避免了傳統(tǒng)熒光探針在高濃度下的淬滅現(xiàn)象。
近紅外區(qū)發(fā)射:這些納米顆粒在近紅外波長范圍內(nèi)(通常在650-900 nm)發(fā)出熒光,使其能夠透過生物組織進行深層成像,同時減少生物體自發(fā)熒光的干擾。
表面羧基修飾(-COOH):納米顆粒表面的羧基使其能夠與各種生物分子(如抗體、肽鏈或蛋白質(zhì))進行共價偶聯(lián),從而實現(xiàn)靶向標(biāo)記或功能化,提高特定目標(biāo)的識別能力。
AIE1010COOH熒光納米顆粒在活體成像中表現(xiàn)出色,尤其適用于深層組織的成像。其近紅外發(fā)射特性使其在動物模型中實現(xiàn)深度組織的清晰成像,為腫瘤檢測和疾病研究提供了強大的工具。
借助表面的羧基修飾,AIE1010COOH納米顆??梢耘c特異性生物分子偶聯(lián),進而用于特定細(xì)胞或分子靶標(biāo)的標(biāo)記。這對于研究細(xì)胞行為、分子相互作用以及藥物靶向遞送等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價值。
AIE1010COOH納米顆粒也可應(yīng)用于開發(fā)高靈敏度的近紅外生物傳感器,通過與特定生物分子結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對目標(biāo)分子的檢測和定量分析。
納米顆粒稀釋:根據(jù)實驗需求,將近紅外AIE1010COOH 熒光納米顆粒用無菌水或適當(dāng)緩沖液稀釋至所需濃度。
功能化修飾:通過與含有胺基(-NH?)或其他反應(yīng)性基團的生物分子偶聯(lián),完成納米顆粒的功能化修飾,通常采用碳二亞胺(EDC)化學(xué)偶聯(lián)方法。
細(xì)胞或組織標(biāo)記:將功能化后的納米顆粒應(yīng)用于細(xì)胞或組織樣本,進行靶向標(biāo)記。孵育時間和溫度根據(jù)實驗設(shè)計進行調(diào)整。
成像與檢測:使用近紅外熒光顯微鏡或成像系統(tǒng)觀察標(biāo)記結(jié)果,并進行數(shù)據(jù)分析。記錄目標(biāo)位置及其在樣本中的分布情況。
近紅外發(fā)射的AIE1010COOH納米顆粒在生物成像中提供了高靈敏度,并且能夠穿透深層組織,實現(xiàn)清晰的體內(nèi)成像,適合復(fù)雜樣本的檢測。
表面修飾的羧基提供了廣泛的功能化潛力,使其能夠與多種生物分子偶聯(lián),應(yīng)用于靶向標(biāo)記、藥物遞送等多個領(lǐng)域,靈活性。
AIE1010COOH納米顆粒在近紅外區(qū)域發(fā)射熒光,顯著降低了生物組織中的背景信號,提高了信噪比,確保成像結(jié)果的清晰度和準(zhǔn)確性。
儲存條件:將近紅外AIE1010COOH 熒光納米顆粒存放在4°C、避光環(huán)境中,以保持其穩(wěn)定性和熒光活性。
功能化操作:在進行功能化修飾時,需確保反應(yīng)條件適宜,以避免納米顆粒的聚集或活性降低。
實驗優(yōu)化:在應(yīng)用于不同類型的生物樣本時,建議進行濃度和孵育時間的預(yù)實驗,以優(yōu)化標(biāo)記效果和成像結(jié)果。
在腫瘤靶向成像研究中,研究團隊使用AIE1010COOH納米顆粒與抗體偶聯(lián),通過近紅外熒光成像技術(shù)成功實現(xiàn)了腫瘤細(xì)胞的高特異性標(biāo)記。這種納米顆粒的優(yōu)異性能使得研究人員能夠在活體模型中清晰地觀測到腫瘤的定位和擴散情況,為癌癥診斷和治療提供了重要參考。
近紅外AIE1010COOH 熒光納米顆粒(90nm, 100μL)是一種高效、多功能的納米材料,專為復(fù)雜生物環(huán)境中的成像與標(biāo)記應(yīng)用設(shè)計。其近紅外發(fā)射特性、高度可功能化的表面修飾,以及良好的生物相容性,使其在生物醫(yī)學(xué)研究中具有廣泛的應(yīng)用前景。這種納米顆粒將為研究人員提供強大的工具,推動生物成像、疾病研究和生物傳感技術(shù)的發(fā)展。