NaYF4:Yb,Er@NaYF4(PEG-NH2 修饰核壳上转换纳米粒子,980 nm 激发,绿光)

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-04-28 15:02:16

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产品名称:NaYF4:Yb,Er@NaYF4(PEG-NH2 修饰核壳上转换纳米粒子,980 nm 激发,绿光)

产品描述:

NaYF4:Yb,Er@NaYF4(PEG-NH2 修饰核壳上转换纳米粒子,980 nm 激发,绿光)

产品概述

NaYF4:Yb,Er@NaYF4 核壳型上转换纳米粒子(UCNPs)是一类性能光功能纳米材料,通过 PEG-NH2 表面修饰,实现的水相分散性和生物相容性。该 UCNPs 采用六方相 NaYF4 作为核心,掺杂 Yb³⁺/Er³⁺ 形成效能量转移体系,并通过 NaYF4 外壳保护核心晶体,进一步增强荧光强度和稳定性。980 nm 近红外激发下,颗粒发射绿光(540 nm)强烈、信噪比,可在复杂生物体系中实现分辨率成像、光学传感及多功能纳米应用。

核壳结构与掺杂体系

该 UCNPs 核心为 NaYF4:Yb³⁺/Er³⁺ 晶体,Yb³⁺ 离子吸收 980 nm 激光能量,将其传递给 Er³⁺ 发射中心,产生绿光上转换发射。核壳结构设计使核心发光性能得到保护,减少表面缺陷和猝灭效应,提量子产率。通过调控 Yb³⁺/Er³⁺ 掺杂比例,可优化发光亮度、发射波长及能量转换效率,满足生物成像及光学器件对亮度和稳定性的要求。

PEG-NH2 修饰与表面特性

PEG-NH2 修饰提供亲水性和功能化表面,具有以下优势:

水溶性增强:PEG 链的亲水性使 UCNPs 在水或缓冲液中呈浓度单分散状态,避免颗粒团聚。

生物相容性提升:PEG 外壳可减少免疫系统清除,提在体循环时间,有利于体内成像和药物递送应用。

功能化表面:末端氨基(NH2)提供反应活性,可与体、肽段、药物分子或荧光探针偶联,实现靶向化和多功能化。

稳定性提:PEG-NH2 层缓冲外界环境影响,如 pH、离子强度及氧化条件,提长期储存和使用稳定性。

光学性能

PEG-NH2 修饰核壳 UCNPs 在 980 nm 激发下发射明显绿光(540 nm),光学性能特点包括:

亮度发光:核壳结构与 PEG 保护层减少表面猝灭,提发光强度和量子效率。

低自发荧光干扰:近红外激发减少生物组织自发荧光,实现对比度成像。

稳定性强:绿光发射在水相和生物体系中表现稳定,可重复使用。

穿透能力:980 nm 光穿透组织深,适合深部组织活体成像和光学检测。

颗粒尺寸与分散性

PEG-NH2 修饰的核壳 UCNPs 颗粒尺寸均匀,可定制在 20–100 nm 范围,粒径分布窄,确保单分散性。PEG 修饰提供亲水性表面,使颗粒在水或缓冲液中浓度稳定分散(常规 2–5 mg/mL),方便实验操作及体内应用。颗粒尺寸适中,便于细胞摄取、血液循环分布和靶向递送。

功能化与应用潜力

PEG-NH2 修饰 UCNPs 提供丰富的表面化学修饰途径,使其具备广泛应用前景:

1. 生物成像:结合靶向配体,可进行细胞、组织及深部器官的分辨率荧光成像。

2. 光动力**(PDT):绿光上转换发射可激活光敏剂,实现深部光动力**,减小对周围组织损伤。

3. 纳米传感器:氨基表面可与传感分子结合,实现金属离子、pH 值、氧化还原状态等环境检测。

4. 药物递送:PEG-NH2 表面活性位点可结合药物或靶向分子,实现成像-**一体化。

5. 光电子与纳米光学器件:应用于多光子显微镜、上转换激光器、光学标记及其他光电子纳米器件。

使用与储存建议

PEG-NH2 修饰 UCNPs 可直接分散于水或缓冲液中使用,建议避光、低温(4℃)储存,以保持荧光强度和颗粒稳定性。使用前轻轻摇匀或超声分散,使颗粒均匀分布,避免沉降或团聚。避免长期暴露于温、强酸碱或强氧化环境。

安全性与质量控制

产品经过严格质量检测,确保颗粒均一、PEG-NH2 修饰完整、发光性能稳定。PEG-NH2 层提生物相容性,降低细胞毒性,可在体外及小动物实验中安全使用。每批产品提供粒径分布、发光光谱及浓度检测报告,保证实验可重复性与科研可靠性。

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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