【摘 要】
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具有近红外荧光的金属纳米簇在生物成像等领域展现出广阔的应用前景.我们设计了一种表面部分修饰巯基的支化聚合物SH-PEI,并以这种聚合物为配体,以水合肼为还原剂,通过“自下而上”法制备出了正电性、近红外一区荧光功能的Au 纳米簇(Fig.1).这种纳米簇展现了尺寸依赖的荧光可调性质:随着粒子粒径从2.38 nm 增加至3.08 nm,其荧光峰位会从可见光区的609 nm 红移至近红外一区的811 n
【机 构】
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重质油国家重点实验室,中国石油大学(北京)理学院,102249,北京市
【出 处】
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第十七届全国胶体与界面化学学术会议
论文部分内容阅读
具有近红外荧光的金属纳米簇在生物成像等领域展现出广阔的应用前景.我们设计了一种表面部分修饰巯基的支化聚合物SH-PEI,并以这种聚合物为配体,以水合肼为还原剂,通过“自下而上”法制备出了正电性、近红外一区荧光功能的Au 纳米簇(Fig.1).这种纳米簇展现了尺寸依赖的荧光可调性质:随着粒子粒径从2.38 nm 增加至3.08 nm,其荧光峰位会从可见光区的609 nm 红移至近红外一区的811 nm,荧光量子效率从9.4%降低至1.9%.我们以SH-PEI分子为配体制备Au 纳米簇的设计思路为:其一,与传统PEI 相比,在SH-PEI 的端基部分修饰上巯基并减少了胺基含量,使获得的Au 纳米簇的细胞毒性显著降低.其二,以配体的巯基能够锚定在Au 纳米簇表面形成Au(I)-巯基复合物,这是Au 纳米簇获得较强和稳定荧光性质的重要因素.其三,当配体的巯基作用在金纳米簇表面后,配体的胺基端则会朝向外侧.这种结构不仅赋予了金纳米簇优异的稳定性,而且使其具有正电性.其四,也是最重要的一点,具有正电性、低毒性的金纳米簇可作为一种优异的基因载体,与负电性的基因通过静电作用相互结合后形成复合物,进而被细胞摄取,能够实现细胞对绿色荧光蛋白质粒基因的转染.
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