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人造原子量子點(diǎn)ppt課件-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 點(diǎn)而言,體系在 x、 y、 z三個(gè)方向受限,載流子的能量在三個(gè)方向上都是量子化的,不存在能量的連續(xù)分布。 而目前工作在同波段的 InP基量子阱激光器 ,最高的特征溫度 T0為 6070K , 最低的閾值電流密度 Jth為 300400A/cm2。但對(duì)于量子點(diǎn)而言,由于電子能級(jí)都是分離的,很難使兩個(gè)能級(jí)能量差恰好等于一個(gè)光學(xué)聲子的能量。進(jìn)一步提高量子點(diǎn)激光器的性能,必須解決以下幾個(gè)問(wèn)題: (l) 如何生長(zhǎng)尺寸均勻的量子點(diǎn)陣列。 ?抗光致漂白性 ?安全 :細(xì)胞毒性低,可用于 活細(xì)胞及體內(nèi)研究 ?熒光時(shí)間長(zhǎng) :熒光時(shí)間較普通熒光分子長(zhǎng)數(shù)千倍,便于長(zhǎng)期跟蹤和保存結(jié)果 量子點(diǎn)在生物上的應(yīng)用 ? QD可用于非同位素標(biāo)記的生物分子的超靈敏檢測(cè),如在 QD表面連接上巰基乙酸( HSCH2COOH),從而使量子點(diǎn)既具有水溶性,還能與生物分子(如蛋白質(zhì)、多肽、核酸等)結(jié)合,通過(guò)光致發(fā)光檢測(cè)出QD,從而使生物分子識(shí)別一些特定的物質(zhì)。 用疏水的改良聚丙烯酸包被量子點(diǎn) ,使之與免疫球蛋白 G和鏈霉親和素相結(jié)合 ,使其能準(zhǔn)確的結(jié)合并標(biāo)記在細(xì)胞表面蛋白 、 細(xì)胞支架蛋白和細(xì)胞核內(nèi)的蛋白質(zhì)上 ,利用其抗漂白的性能 , 通常對(duì)于定量檢測(cè)熒光分子及生物活細(xì)胞的模擬具有很大的價(jià)值 。 10E3:一種單克隆抗體,特異結(jié)合 U1A。他們將量子點(diǎn)標(biāo)記在一種重要的神經(jīng)遞質(zhì) 5羥色胺上 , 然后觀察了轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白是怎樣推動(dòng)神經(jīng)遞質(zhì)在將信號(hào)通過(guò)相鄰神經(jīng)細(xì)胞的間隙傳遞后,又回到細(xì)胞中的過(guò)程 ; ? 可以應(yīng)用在醫(yī)學(xué)成像技術(shù)中。 量子點(diǎn)在生物上的應(yīng)用 量子點(diǎn)在生物上的應(yīng)用 量子點(diǎn)在生物上的應(yīng)用 ? 溫度的高低直接影響到量子點(diǎn)顆粒的大小,一般情況 T越高,制得量子點(diǎn)的顆粒越小,發(fā)出的熒光波長(zhǎng)越短,因此顆粒大小不同的量子點(diǎn) ,可以顯示出不同的顏色: 量子點(diǎn)在生物上的應(yīng)用 用于追蹤神經(jīng)細(xì)胞膜中的氨基乙酸受體的活動(dòng)性及擴(kuò)散性 生物芯片技術(shù) :量子點(diǎn)色彩的多樣性滿足了對(duì)生物高分子(蛋白質(zhì)、 DNA)所蘊(yùn)含海量信息進(jìn)行分析的要求: ? 將聚合物和量子點(diǎn)結(jié)合形成聚合物微珠 , 微珠可以攜帶不同尺寸 ( 顏色 ) 的量子點(diǎn) , 被照射后開(kāi)始發(fā)光 , 經(jīng)棱鏡折射后傳出 , 形成幾種指定密度譜線 ( 條形碼 ) ,這種條形碼在基因芯片和蛋白質(zhì)芯片技術(shù)中有光明的應(yīng)用前景 。 (B) A typical watersoluble nanocrystal sample in PBS 傳統(tǒng)熒光素 量子點(diǎn) 激發(fā)光 虛線;發(fā)射光 實(shí)線;半峰高寬度: 67nm vs. 32nm; 10%峰高寬度: 100nm vs. 67nm;量子點(diǎn)光譜優(yōu)點(diǎn): 無(wú)紅外延伸,連續(xù)、寬激發(fā)譜 廣激發(fā)譜,窄發(fā)射譜 發(fā)射光波長(zhǎng)易調(diào)節(jié) 染色穩(wěn)定性 量子點(diǎn)探針結(jié)構(gòu) CdSe:發(fā)光核心 Zns:包殼 它們是在有機(jī)溶劑中制備的,不溶于水,無(wú)生物親和性。 現(xiàn)在已經(jīng)提出一種弛豫機(jī)制: 俄歇過(guò)程 。 ?從量子點(diǎn)本身的性質(zhì)出發(fā) , 存在 聲子瓶頸效應(yīng) 。 ? 1996年 N. N. Ledelltsov采用 10層結(jié)構(gòu)為量子點(diǎn)激光器的有源區(qū),使室溫下的閾值電流密度降到 90A /cm2。 (2) 當(dāng)體系為在某個(gè)方向 (如 z向 )受限的二維體系 (量子阱 )時(shí),受限方向 (z向 )的平移對(duì)稱性被破壞, kz不再是好量子數(shù),該方向發(fā)生能級(jí)分裂。 ?量子點(diǎn)是目前理論上與實(shí)驗(yàn)上的熱門研究題目,世界各國(guó)無(wú)不積極投入研究,主要領(lǐng)先的有美國(guó)、日本、歐盟及俄羅斯等,臺(tái)灣也正在急起直追中。 ? 量子點(diǎn)可作為生物探針是從 1998年 Alivisatos AP. 和 Chan WC兩個(gè)研究小組開(kāi)始,此后量子點(diǎn)的功能進(jìn)一步被發(fā)現(xiàn)
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