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2025-06-23 18:52本頁面
  

【正文】 避免激發(fā)光對組織造成的損傷,且近紅外激發(fā)光的應(yīng)用增加了光子在組織中的穿透極限例如,I5JJ@NT@@等[9]比較了量子點和 S(* 包覆的 /5f‘: fM,(N 納米材料在動物深層組織中的成像能力( 如圖 所示) ,發(fā)現(xiàn)S(* 包覆的 /5f‘: fM,(N 納米材料在深度為 $ 的組織內(nèi)依然可見清晰的熒光; 與此相比較,在大鼠足部半透明的皮膚組織下的量子點發(fā)出的綠色熒光已經(jīng)非常微弱[9]93 即時診斷器件開發(fā)即時診斷裝置( 如側(cè)流免疫層析快速檢測試紙) 可快速檢測傳染性病原體!腫瘤生物標(biāo)記物和化學(xué)分析物該類裝置不僅價格便宜,操作使用方便,而且消除了對昂貴大型儀器和熟練操作員的需求[98]側(cè)流免疫層析快速檢測試紙是最常用的即時診斷裝置之一,依靠納米晶或其他膠體顆粒實現(xiàn)其檢測功能雖然結(jié)果可以肉眼觀察,但由于缺乏靈敏度,特別是在傳染病初期!分析物濃度相對較低時,檢測試紙條的使用受到了限制因此,需要進一步改進試紙條的設(shè)計,以提高檢測靈敏度憑借快速的檢測速度( v$ QA6) 和極低的檢測極限( 6F_’+) ,稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光納米粒子在即時診斷器件開發(fā)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注[9: 7]。93 ! 基于熒光共振能量轉(zhuǎn)移的檢測熒光共振能量轉(zhuǎn)移要求供體和受體之間的高效能量轉(zhuǎn)移,通常需要兩者間距離小于 $ 6Q基于熒光共振能量轉(zhuǎn)移的粒子對以稀土上轉(zhuǎn)換納米粒子作為供體,依賴于耦合上轉(zhuǎn)換納米粒子和下轉(zhuǎn)換熒光團之間的熒光 振能量轉(zhuǎn)移: 當(dāng)兩者極為貼近時,近紅外光激發(fā)稀土上轉(zhuǎn)換納米粒子產(chǎn)生上轉(zhuǎn)換熒光發(fā)射,并由此激發(fā)下轉(zhuǎn)換熒光團產(chǎn)生熒光利用這一原理,bI56F 等[:]開發(fā)了高靈敏度!高特異性!基于上轉(zhuǎn)換熒光共振能量轉(zhuǎn)移的單鏈核酸生物探針,如圖 所示該方法的原理是在兩段短鏈寡核苷酸上分別吸附上轉(zhuǎn)換納米粒子和熒光團,然后將其作為捕獲長鏈目標(biāo)寡核苷酸鏈的探針當(dāng)目標(biāo)核酸存在時,兩個探針都結(jié)合到各自的互補序列,這樣上轉(zhuǎn)換納米粒子和熒光團產(chǎn)生單線態(tài)氧,最終導(dǎo)致細(xì)胞死亡用于激活光敏劑的激發(fā)光通常為在可見 7 近紅外波段,但對人體組織的穿透能力有限,故光動力學(xué)療法常常受到組織深度的限制bI56F 等[]首次報道了將稀土上轉(zhuǎn)換納米材料應(yīng)用于光動力學(xué)療法,他們將光敏劑和腫瘤靶向抗體附著到表面包裹有二氧化硅的 /5f‘: fM,(N 納米顆粒上,并將該復(fù)合顆粒用于光動力學(xué)療法( 圖 9) !該納米顆粒載藥系統(tǒng)主要有 ! 種作用: ! 裝載光敏劑; 對腫瘤細(xì)胞的靶向作用; 把低能!組織穿透性好的激發(fā)光轉(zhuǎn)換成高能光子以激發(fā)光敏劑基于類似的原理,研究者開發(fā)了不同的上轉(zhuǎn)換稀土納米材料載藥系統(tǒng),應(yīng)用于光動力學(xué)療法[! 7;]
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