金纳米颗粒/金纳米簇mncs—生物活性小分子检测剂
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金属纳米簇(mncs)介绍:
成分:
几个到几十个金属原子构成的相对稳定的纳米结构,其尺寸一般为几个纳米.
可调控荧光:
当金属颗粒尺寸与电子的费米波长相当时,因为量子尺寸效应,使能级变得不连续,就可受激发生电子跃迁而产生较强荧光。因此与传统的有机荧光染料和量子点相比,mncs 不仅具有尺寸依赖且可调的荧光
可调控荧光:
当金属颗粒尺寸与电子的费米波长相当时,因为量子尺寸效应,使能级变得不连续,就可受激发生电子跃迁而产生较强荧光。因此与传统的有机荧光染料和量子点相比,mncs 不仅具有尺寸依赖且可调的荧光
金纳米簇优势介绍:
1.尺寸依赖且可调的荧光
2.斯托克位移较大
3.高量子效率
4.合成方法简便
5.生物相容性好
金纳米簇的应用:
一、生物活性小分子检测
1、h2o2
2、葡萄糖
3、胆固醇、尿素、氨基酸及其衍生物、多巴胺等
二、细胞标记及成像
1、体外细胞标记成像
2、活体成像
auncs 具有荧光染料、qds 等标记物所不具备的优点如粒径小、无毒、生物相容性好,使其成为一种理想的荧光探针。
由于红光比蓝光或绿光穿透组织更有效,并且能减少组织损伤,降低机体的自发荧光干扰等。因此,近红外激发和发射荧光具有临床应用价值。转换纳米粒子(ucnp)可以通过一个非线性光学过程将较低能量的近红外辐射转化为较高能量的可见光。
chen等人用一种近红外荧光染料,亲水性icg 衍生物 mpa 标记叶酸修饰的金簇用于肿瘤的近红外成像,随后,他们又用阿霉素轭合叶酸修饰的金簇用于体内靶向的治疗。
he 和 wang 等首次将金纳米团簇注入到小鼠体内,成功实现了活体内的肿瘤荧光成像。该小组以 bsa-au ncs 为标记材料,通过背部皮下组织和肌肉分别注入患有肿瘤的 balb/c 雌性裸鼠体内.
sun等将铁蛋白制备的金纳米团簇通过侧尾静脉注射方式注入到小鼠体内进行活体成像。他们发现 30 分钟后,注入金纳米团簇的小鼠的脊椎两侧出现一个肾形荧光区域,并可保持至少7小时可见。
huang等发现2 nm的硫普罗宁保护的金纳米团簇通过单次静脉注射后,其高度积累于肿瘤组织中。此外,硫普罗宁保护的金纳米团簇广泛分布于肿瘤细胞的细胞质与细胞核中,而直径为15 nm的金纳米粒子则仅仅只存在于细胞质中。
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