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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記的理想選擇
1. 近紅外AIE1010COOH熒光納米顆粒:產(chǎn)品簡介
近紅外AIE1010COOH 熒光納米顆粒是一種專為生物成像和靶向標記設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,提供了高度的化學反應活性和生物相容性。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、靶向生物標記和生物傳感應用。其近紅外發(fā)射特性使其在復雜生物環(huán)境中能實現(xiàn)高靈敏度和低背景的檢測。
2. 近紅外AIE1010COOH 熒光納米顆粒:核心特性與成分
2.1 AIE效應(聚集誘導發(fā)光)
AIE效應:AIE1010COOH納米顆粒基于聚集誘導發(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。
2.2 近紅外發(fā)射
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。
2.3 表面修飾與功能化
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)靶向標記或功能化,提高特定目標的識別能力。
3. 主要應用領域
3.1 深層組織成像
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。
3.2 靶向生物標記
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),進而用于特定細胞或分子靶標的標記。這對于研究細胞行為、分子相互作用以及藥物靶向遞送等領域具有重要應用價值。
3.3 生物傳感與檢測
AIE1010COOH納米顆粒也可應用于開發(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)對目標分子的檢測和定量分析。
4. 使用方法
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)化學偶聯(lián)方法。
細胞或組織標記:將功能化后的納米顆粒應用于細胞或組織樣本,進行靶向標記。孵育時間和溫度根據(jù)實驗設計進行調(diào)整。
成像與檢測:使用近紅外熒光顯微鏡或成像系統(tǒng)觀察標記結(jié)果,并進行數(shù)據(jù)分析。記錄目標位置及其在樣本中的分布情況。
5. 產(chǎn)品優(yōu)勢
5.1 高靈敏度與深層穿透
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,適合復雜樣本的檢測。
5.2 高度可定制性
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),應用于靶向標記、藥物遞送等多個領域,靈活性。
5.3 低背景干擾
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)果的清晰度和準確性。
6. 注意事項
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實驗,以優(yōu)化標記效果和成像結(jié)果。
7. 實驗應用實例
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成功實現(xiàn)了腫瘤細胞的高特異性標記。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。
8. 總結(jié)
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,專為復雜生物環(huán)境中的成像與標記應用設計。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)學研究中具有廣泛的應用前景。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的發(fā)展。