量子點以其的的熒光性能,迅速成為人們的,來多地應用在生物成像方面.碳納米角自被發現以來,受到研究者的.與碳納米管相比,由于其具有,反應活性,空腔大等,是靶向的載體

方法: 利用的水熱法了不同熒光顏色的巰基乙酸穩定的熒光CdTe量子點。 用戊二醛溶液將殼聚糖通過沉淀交聯的方法均勻地包覆在碳納米角表面,實現了碳納米角的表面修飾,使碳納米角表面氨基。同時,由于殼聚糖表面存在的電荷效應,降低了碳納米角的團聚程度,增其水溶性。 在活化劑(EDC和NHS)作用下,殼聚糖包覆的碳納米角與巰基乙酸穩定的CdTe量子點通過羧氨共價反應,形成碳納米角/殼聚糖/量子點復合納米材料。經確定了復合納米材料的條件為V(CNHs/CS):V(CdTe)=2:3,反應體系pH值為7,反應溫度為50℃,反應時間為90min。對制備的復合納米粒子進行紅外,X射線衍射,透射電鏡和熒光光譜等一系列表征,結果令人滿意。 將碳納米角/殼聚糖/量子點復合納米材料地用于線蟲的活體標記和成像。研究了孵育時間,粒子濃度,納米粒子的熒光顏色對線蟲標記效果的影響。 將碳納米角/殼聚糖/量子點復合納米粒子與轉鐵蛋白偶聯,實現了HeLa的熒光標記。用四甲基偶氮唑藍(MTT)法,對碳納米角/殼聚糖/量子點復合納米材料的進行了研究,結果表明,復合納米材料的較低,具有的生物相容性,為在靶向領域的應用做了前期準備和鋪墊.
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以上資料供科研參考,不用于人體研究,如有多疑問,戳小編(2021年3月lrx)
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