NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH(核壳结构上转换纳米颗粒,808 nm激发,蓝光发射)
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-04-22 14:03:20
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产品名称:NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH(核壳结构上转换纳米颗粒,808 nm激发,蓝光发射)
产品描述:
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH(核壳结构上转换纳米颗粒,808 nm激发,蓝光发射)
一、产品概述
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH是一类基于稀土掺杂体系构建的多层核壳上转换纳米颗粒(UCNPs),通过合理设计能量传递路径,实现808 nm近红外光激发下的高效蓝光发射。该材料以内核NaYF4:Yb,Tm为发光中心,外层包覆NaYF4:Yb,Nd壳层,其中Nd³⁺作为近红外敏化剂可直接吸收808 nm光能,并通过能量迁移至Yb³⁺再传递给Tm³⁺,终实现多级能量上转换发光。与此同时,颗粒表面引入PEG-COOH修饰,使其具有良好的水溶性、稳定性及生物功能化能力,广泛适用于生物成像与纳米医学研究领域。
二、结构设计与发光机制
该纳米体系采用典型的“核-壳-敏化层”结构设计:内核NaYF4:Yb,Tm负责蓝光发射,外壳NaYF4:Yb,Nd则承担808 nm光吸收与能量传递功能。Nd³⁺在808 nm波段具有较强吸收能力,相较于传统980 nm激发体系,可显著降低水分子吸收带来的热效应,减少生物组织损伤。吸收的能量通过Nd³⁺→Yb³⁺→Tm³⁺逐级传递,使Tm³⁺离子跃迁至高能级并产生蓝光(约450 nm、475 nm)甚至紫外发射(~365 nm)。该结构有效实现激发与发光中心的空间分离,同时通过壳层屏蔽降低表面猝灭效应,从而显著提升发光效率。
三、产品性能特点
该产品具有多项显著优势。首先,808 nm激发相较于980 nm具有更低的生物组织吸收和更好的组织穿透性能,适用于体内应用;其次,蓝光发射强度高、谱线清晰,适用于多色荧光成像与编码标记;再次,核壳结构有效提升发光效率并增强光稳定性,避免荧光淬灭;此外,PEG-COOH修饰赋予材料优良的水溶性和分散性,使其在生理环境中稳定存在;表面羧基可通过EDC/NHS反应与蛋白、多肽或*体偶联,实现靶向识别与功能拓展;同时,该材料具有低毒性、低自发荧光背景及*光漂白等优点。
四、理化性质与基本参数
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH纳米颗粒通常呈均匀球形,粒径范围可调(常见为15–100 nm)。其表面带有羧基功能基团,具有良好的化学反应活性。产品多以水溶液形式提供,浓度范围通常为1–5 mg/mL(支持定制)。该材料在水、PBS缓冲液等体系中分散稳定,不易聚集。其发射光谱以蓝光为主(约450 nm和475 nm),并可伴随弱紫外发射,具有高信噪比和的光学稳定性。
五、应用领域
该类上转换纳米颗粒在多个领域展现出广泛应用价值。在生物成像方面,可用于细胞标记、组织成像及活体成像,特别适用于深层组织观察;在光动力**(PDT)中,可与紫外/蓝光响应型光敏剂(如TiO₂、ZnO或某些有机光敏剂)结合,实现近红外触发的**效果;在生物传感领域,可构建基于能量转移或荧光共振的检测平台;在多模态诊疗中,可与磁性或CT成像材料复合,实现诊疗一体化;此外,还可用于编码纳米探针、免疫分析及靶向药物递送系统。
六、制备工艺与结构可控性
该产品通常通过高温热分解法制备内核NaYF4:Yb,Tm纳米晶,再通过逐层外延生长构建NaYF4:Yb,Nd壳层,实现多层结构的确调控。随后通过配体交换或包覆技术引入PEG-COOH修饰,使其转变为水溶性纳米颗粒。整个过程可确控制粒径、壳层厚度、掺杂浓度及表面功能基团,保证产品批次间一致性,并满足不同科研需求。
七、产品优势总结
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH上转换纳米颗粒结合了808 nm低热效应激发、蓝光高效发射及良好生物相容性等优势,是新一代高性能上转换材料。其多层结构设计有效优化能量传递路径,显著提升发光效率,同时PEG-COOH修饰赋予其优良的水溶性与生物偶联能力,在生物医学、纳米光学及功能材料领域具有广阔应用前景。
八、定制与技术服务
西安齐岳生物可提供多种规格的NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd-PEG-COOH上转换纳米颗粒,支持粒径(10–100 nm)、浓度(1–10 mg/mL)及表面功能基团(COOH、NH2、SH、MAL等)定制。同时可根据客户需求提供复合功能设计,如负载光敏剂、偶联靶向分子或构建多模态纳米平台,为科研与应用提供专业支持。
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