链霉亲和素修饰NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd核壳型上转换纳米粒子(808nm激发,蓝光发射)
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-05-19 14:48:58
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产品名称:链霉亲和素修饰NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd核壳型上转换纳米粒子(808nm激发,蓝光发射)
产品描述:
Streptavidin modified NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd(808 excited, blue light)Core-Shell
链霉亲和素修饰NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd核壳型上转换纳米粒子(808nm激发,蓝光发射)
产品概述
Streptavidin modified NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd是一种链霉亲和素(Streptavidin,SA)功能化核壳型上转换纳米材料,以NaYF4为基质,通过Yb³⁺、Tm³⁺及Nd³⁺稀土离子协同掺杂构建高效能量传递体系。该产品采用NaYF4:Yb,Tm发光核心与NaYF4:Yb,Nd敏化外壳设计,可在808nm近红外光激发下产生稳定蓝光上转换发射,同时兼具的生物偶联能力和光学性能。
核壳结构优势
该产品采用经典核壳结构设计,核心层中的Tm³⁺作为发光中心,在Yb³⁺敏化作用下产生蓝光发射;外壳层中的Nd³⁺负责吸收808nm近红外光,并通过Yb³⁺实现高效能量传递。核壳结构能够有效隔离发光中心与外界环境,减少表面缺陷和非辐射猝灭,从而显著提高发光效率和信号稳定性。
NaYF4基质具有较低声子能量和良好晶体稳定性,是目前应用广泛的上转换发光基质之一。通过合理掺杂比例与核壳设计,该材料能够获得较高的量子效率和的发光表现。
808nm激发与蓝光发射特点
与传统980nm激发上转换材料相比,808nm激发具有明显优势。水分子对808nm近红外光吸收较低,因此能够减少局部温升和光热效应,更适用于生物体系及活体研究。
在808nm激发条件下,Nd³⁺吸收近红外能量后逐步传递至Yb³⁺和Tm³⁺离子,终产生以蓝光为主的上转换发射。蓝色发射具有较高空间分辨率和较低背景干扰,可用于高灵敏荧光检测及多色成像研究。
链霉亲和素修饰优势
本产品表面修饰链霉亲和素(Streptavidin),使纳米粒子具备的生物识别与偶联能力。链霉亲和素可与生物素(Biotin)形成高度特异性结合,其结合常数高达10⁻¹⁴–10⁻¹⁵ mol/L,是生物偶联体系中应用广泛的识别方式之一。
通过SA–Biotin体系,该产品能够方便地连接生物素化*体、核酸、蛋白、多肽或受体配体,为纳米探针构建和靶向功能化提供稳定可靠的平台。该表面修饰策略操作简便、结合稳定,可有效提高生物检测体系的灵活性和实验重复性。
光学与稳定性特点
Streptavidin modified NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd不仅具有良好的上转换发光性能,还表现出的*光漂白能力和化学稳定性。相比传统有机荧光染料,该材料发射峰窄、荧光寿命较长、光稳定性,可支持长时间连续成像与检测。
核壳结构和表面功能化设计还有助于提高颗粒分散性及胶体稳定性,减少聚集和信号衰减问题,使其在复杂生物环境中仍能保持稳定光学响应。
应用方向
依托808nm激发、蓝光发射及链霉亲和素功能化特点,该产品在多个科研领域具有应用潜力。在生物成像方面,可用于细胞标记、组织成像及靶向荧光示踪;在分子检测领域,可构建高灵敏免疫分析和生物传感体系;在纳米医学和功能材料研究中,也可作为多功能荧光探针用于靶向识别及可视化研究。
此外,产品还支持粒径、表面基团及分散体系等多种参数定制,可满足不同实验设计和科研需求。
产品优势总结
链霉亲和素修饰NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd(808激发蓝光)核壳型上转换纳米粒子集成了808nm低热效应激发、高效蓝光发射、核壳增强结构及SA–Biotin高亲和偶联等多重优势。该材料兼具光学性能与生物功能化能力,是生物成像、分子诊断、靶向识别及纳米生物探针中的理想科研材料。
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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