氨基化上转换纳米颗粒(808 nm激发,蓝紫光365 nm发射,2 mg/ml)
产品名称:氨基化上转换纳米颗粒(808 nm激发,蓝紫光365 nm发射,2 mg/ml)
产品描述:
氨基化上转换纳米颗粒(808 nm激发,蓝紫光365 nm发射,2 mg/ml)
产品概述
氨基化上转换纳米颗粒(Amino-functionalized Upconversion Nanoparticles, UCNPs)是一类高性能光功能纳米材料,核心采用稀土掺杂氟化物纳米颗粒(如NaYF4:Yb,Tm),在808 nm近红外光激发下实现蓝紫光(约365 nm)上转换发射。氨基化表面修饰不仅赋予颗粒良好水溶性和分散性,还提供化学活性位点,用于后续与药物、靶向肽或荧光探针的偶联。该材料适用于生物成像、光动力**、光敏反应、药物控释及纳米光学器件。2 mg/ml水分散液稳定性优良,适合科研实验使用。
核心结构与制备
上转换纳米颗粒核心采用六方相β-NaYF4晶体结构,掺杂Yb³⁺作为敏化离子、Tm³⁺作为激活离子,通过高温热溶剂法或共沉淀法制备。核心粒径一般控制在10–30 nm范围,晶体均一、结晶度高,为高效能量转移和上转换发光提供基础。
氨基化表面修饰通过PEG-NH2或硅烷偶联剂(如APTMS)实现,氨基末端提供化学活性位点,可与羧基、NHS活化分子、药物或荧光探针形成共价偶联。PEG或硅烷链长度可调,通常2–5 kDa,保证核心发光性能的同时提升水溶性和分散稳定性。
光学性能
氨基化上转换纳米颗粒在808 nm近红外光激发下,表现出高效蓝紫光发射(约365 nm),光学性能特点包括:
低背景干扰:808 nm激发远离生物组织自发荧光区,保证成像信噪比高;
深层组织穿透能力:808 nm近红外光穿透深,适合体内深层成像及光敏药物激活;
高光稳定性:核体结构和氨基化保护层共同作用,耐光漂白,适合长时间实验观测;
多光子上转换机制:通过Yb³⁺–Tm³⁺能量转移实现高效蓝紫光发射,可用于驱动光敏反应或激发荧光探针。
氨基化修饰优势
氨基化修饰为上转换纳米颗粒提供以下优势:
水溶性与分散性提升:PEG或硅烷链增加亲水性,抑制颗粒团聚,保证长期分散稳定性;
生物相容性提高:氨基化表面减少非特异性吸附和免疫排斥,适合体内应用;
功能化潜力:氨基末端可通过EEDC/NHS偶联与药物、荧光探针、*体或肽结合,实现靶向递送与多功能化操作;
药物负载能力:氨基可与酸性药物或光敏剂形成离子键或共价键,实现光控释放和准递送;
光学性能保护:氨基化层隔离外界环境,减少氧化或水解导致的发光衰减。
应用领域
1. 光敏药物激活与光控**:365 nm蓝紫光可激活光敏剂,实现光动力**(PDT)或光控药物释放;
2. 生物成像与分子标记:用于细胞核、DNA或特定生物分子标记,实现高分辨率体外成像和深层体内成像;
3. 光化学反应与光催化:蓝紫光可驱动光化学反应或光催化过程,拓展材料科学与化学研究应用;
4. 靶向药物递送:氨基末端可与靶向配体偶联,实现药物靶向递送与控释;
5. 多功能纳米平台:结合药物、光敏剂及靶向分子,可构建多模式成像与**平台;
6. 传感器:蓝紫光可激发荧光探针或驱动光化学反应,用于生物分子检测、酶活性分析及环境监测。
产品规格与性能参数
核心材料:β-NaYF4:Yb³⁺,Tm³⁺,高结晶度,粒径10–30 nm
表面修饰:氨基(–NH2),可进一步偶联药物、荧光探针或靶向分子
分散状态:水溶液,2 mg/ml,均匀分散,稳定性高
光学特性:808 nm激发,蓝紫光发射365 nm,高光稳定性
生物相容性:氨基化提供水溶性与低免疫排斥,可进一步功能化
功能扩展性:氨基末端可与药物、荧光探针、*体或肽连接,实现多功能化设计
总结
氨基化上转换纳米颗粒(808 nm激发,蓝紫光365 nm发射)结合高效上转换光学性能与氨基化表面修饰优势,提供稳定、可控、多功能的纳米平台。808 nm近红外激发与蓝紫光发射实现低背景、高信噪比的成像及光敏药物激活,氨基提供灵活功能化接口,可用于药物负载、靶向递送及多模式纳米平台构建。该材料适用于生物成像、光动力**、光化学反应、光催化及传感器,为现代纳米生物技术和材料科学研究提供可靠工具。
西安齐岳生物科技有限公司专业提供高品质上转换纳米材料,涵盖油溶性与水溶性核壳型上转换纳米颗粒(UCNPs),稀土掺杂体系包括Yb³⁺、Er³⁺、Tm³⁺、Nd³⁺等,可实现808 nm或980 nm近红外激发的蓝光、绿光、红光及NIR-II发射。公司提供多种表面修饰选择,如PEG、PEG-COOH、PEI、PAA及油酸修饰,以满足科研和应用中的水溶性、油溶性及功能化需求。产品粒径均一、结晶度高、光学性能稳定、发光亮度高,广泛适用于生物荧光成像、深层组织示踪、光学传感、光学编码、信息防伪以及光电器件等领域。齐岳生物致力于为科研与产业用户提供可靠、可定制化的上转换纳米材料解决方案,推动纳米光学及生物医学研究的发展。
仅限科研使用!
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