
近红外二区稀土探针
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- 数联生物科技
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- 2025年11月18日
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稀土纳米探针可以对其形貌、尺寸、核壳多层结构进 行精确调节。通过掺杂离子 的改变,可对其吸收波长(655nm、730 nm、808 nm、860 nm、980 nm、1064 nm、1208 nm、1525nm) 及发射波长(1060nm、1155 nm、1289 nm、1475 nm、1525 nm、1632 nm、1800 nm 等)进行调控。另外对于荧光寿命也可对单一波长实现三个数量级的调节(微秒-毫秒)。
生物应用功能化修饰
去配体
磷脂修饰,包括-COOH,-NH₂ ,-NHS,-OH,-N₃ ,-DBCO,-Alkyne,-SH,-MAL,-biotin,-FA,-Fluore- sein,-Rhodamine等
SiO,修饰(包括-NH,、-SH 等)
多肽、核酸、抗体修饰等
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文献和实验近红外二区成像原理是指利用近红外二区(1,000-1,800nm) 波段的光进行成像的原理。近红外二区的光具有较强的穿透力,可以穿透定深度的生物组织,同时又具有较高的吸收率,可以与生物分子发生相互作用,从而反映出生物组织的结构和功能信息。
经验分享|动物活体光学成像实验——荧光成像(四)【染料推荐】
噪比。iRFP 在细胞内不仅稳定性高、毒性低,而且不需要添加底物,最佳的激发和发射波长为 690nm 和 713 nm。 建议:在选择荧光蛋白作为荧光探针时,可考虑使用近红外荧光蛋白。针对可见光成像,可选用 AniView 100、AniView Kirin 和 AniView Phoenix 等。针对近红外二区成像,可选用 AniView 30F 和 AniView Phoenix 等。
摘要:早期检测和随后的手术完全切除是治疗癌症最有效的方法 , 然 而检测灵敏度低和不能完全确定肿瘤边缘部位是治疗时面临的两个挑战性的问题,基于纳米颗粒的影像引导手术治疗已被证明是肿瘤靶向成像和随后的减瘤手术的有 效方法,近红外荧光探针,如近红外量子点具有深层组织渗透性和较高的灵敏度可用于肿瘤检测。本研究中,合成的近红外发光 CdTe 量子点(最大荧光发射峰为 728nm )具有 38% 的高量子产率,将环 RGD 多肽(环精氨酸 - 甘氨酸 - 天冬氨酸肽)偶联到量子点表面合成肿瘤特异
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