有机荧光纳米材料的制备及其在生物成像中的应用

来源 :安徽大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wohaha163
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,生物成像不仅仅作为一种研究工具而且在预防和监测各种疾病中也起着重要作用。正是如此,生物成像引起了国内外科研工作者的广泛关注,尤其是细胞成像,它需要荧光染料足够小能进入细胞而且不影响细胞的正常代谢活动。但常用的有机荧光染料通常是疏水甚至是不溶于水的,这极大地限制了其在生物领域的应用,只有少数种类的有机分子可用于生物标记,如罗丹明及其衍生物等;而其它一些有机染料,如花,虽然具有高的荧光量子产率和荧光稳定性,但目前只限于用在有机光电器件中。本论文的目的是将这些疏水的有机荧光染料制备成尺寸适宜的纳米粒子,将这些有机荧光纳米粒子与细胞一起共培养,使这些纳米粒子被细胞内吞并停留在特定的细胞器内,研究它们的细胞毒性以及是否具备细胞成像的功能。本文制备了有机荧光染料N,N-双(2,6-二异丙基苯胺)-1,6,7,12-四氯花-3,4,9,10-四羧酸二酰亚胺(PDI),然后在自制的氧化铝模板中制备了其纳米管,初步研究了PDI纳米管的荧光性能及其在生物领域的应用;另外,采用原位聚合的方法制备了PDI/Ag/PMMA复合纳米材料,并研究了复合材料的荧光性能,具体内容如下:1.利用负压沉积法在氧化铝(AAO)模板中制备了PDI纳米管,其中AAO模板是通过电化学阳极氧化法制备的,其外径及长度可控。通过扫描式电子显微镜(SEM)、高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)和Zeta电位仪对PDI纳米管的形貌、表面电性等进行了表征,结果表明制备的PDI纳米管长度分布在几百纳米到几微米之间,平均直径在60 nm左右,非晶,表面带负电;紫外可见近红外分光光度计(UV-vis)和荧光光谱仪(PL)等测试结果证明纳米管的分子聚集态为J-聚集体。选取HepG-2细胞为模型,使其与PDI纳米管共培养,经过2 h后发现PDI纳米管就能被HepG-2细胞摄入,同时显现出很好的成像效果。利用四唑盐比色法(MTT)证实PDI纳米管具有很好的生物相容性,HepG-2细胞与合适浓度(小于60μg/mL)的PDI纳米管共培养72 h后其存活率仍高达90%。2.以聚乙烯比咯烷酮(PVP)为软模板,通过多元醇还原法制备了银纳米粒子(银纳米线和银纳米颗粒),SEM、HR-TEM、Ⅹ射线衍射(XRD)等测试结果表明所制备的银纳米粒子属于面心立方结构,银纳米线长径比在200左右,银纳米粒子粒径在50-500 nm之间。通过原位聚合法合成了PDI/Ag/PMMA复合纳米材料并通过TGA和HR-TEM研究了复合材料的结构性能;荧光显微镜研究了复合材料的荧光性能。该研究为制备新型复合荧光材料提供了一条可行途径。
其他文献
他走了之后,我平靜下来。我累极了,一下子扑到床上。我认为我是睡着了,因为我醒来的时候,发现满天星斗照在我的脸上,田野上的声音一直传到我的耳畔,夜的气味,土地的气味,海盐的气味,使我的两鬓感到清凉。这沉睡的夏夜的奇妙安静,像潮水一般浸透我的全身。这时,长夜将尽,汽笛叫了起来。它宣告有些人踏上旅途,要去一个从此和我无关痛痒的世界。很久以来,我第一次想起了妈妈。我觉得我明白了为什么她要在晚年又找了个“未
期刊
【摘要】随着新媒体应用的普及,其在教育事业中所能够发挥的作用越来越大。这对当前的大学思想政治教育提出了更高的要求,但是,在新媒体技术不断发展的新背景下,怎样提升高校思政教育的效能性成为了目前所有关心和关注高校思政教育研究者共同面临的重要任务。  【关键词】新媒体 高校 思政教育  【中图分类号】G641 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)01-0071-01  高校的学生
由碳、氢、氧、氮、硼等轻质元素组成,通过共价键连接,并且具有较大的比表面积和大量微孔,这样的聚合物被称为有机多孔材料。和传统的多孔材料(例如:活性炭、沸石、分子筛)相比较,有机多孔聚合物是一种新型的多孔材料,因为其具有较低的骨架密度、较高的比表面积、较高的化学和热稳定性和多样的骨架分子结构等特点。这些优异的特点使有机多孔材料在非均相催化,气体吸附与分离,储能等方面有着广泛的应用。因此,有机多孔材料
本论文采用钒取代Keggin型杂多阴离子(POM)作为基本建筑单元,在水热/溶剂热反应条件下,通过各种过渡金属配合物的修饰和桥连,合成了六种新型的多金属氧酸盐配位化合物。利用元素分析、IR、TG和单晶X-射线技术对其晶体结构进行了表征,并初步探索研究了这类化合物的合成条件及规律。1.以[PW_(10)V_2O_(40)]~(5-)为建筑单元,水热合成了两种Ag~+配合物:[Ag(dpa)_2(H_
学位
配位聚合物由于其精彩迷人的拓扑结构以及在气体吸附、荧光器件以及分子磁性材料等领域的潜在应用价值而受到广泛关注。本论文以刚性双咪唑类配体为模块构筑出了具有新颖结构
大型服务机器人“优友”  随着科技的进步,机器人在社会生产生活各领域内的运用越来越广泛,可以说,机器人正在渗入人类社会的各个方面,日益成为改变世界的一大推手。2015年年末,世界机器人大会在北京国家会议中心举行。12个机器人国际组织,58家科研机构参与大会,大会围绕世界机器人研究和应用重点领域以及智能社会创新发展,展示了一系列最新科研成果。大会主会场还汇聚了全球近200家顶尖机器人企业,展示了大量