介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒(808 nm 激发,蓝紫光,2 mg/mL)
产品名称:介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒(808 nm 激发,蓝紫光,2 mg/mL)
产品描述:
介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒(808 nm 激发,蓝紫光,2 mg/mL)
一、材料组成与结构特点
本产品为水溶性介孔二氧化硅(MSN)包覆上转换纳米颗粒(UCNPs),采用核壳或单核结构设计,核心为 NaYF₄:Yb³⁺,Tm³⁺ 或 NaYF₄:Yb³⁺,Tm³⁺,Nd³⁺,通过稀土离子掺杂实现 808 nm 近红外激发的高效上转换发光。
核心材料:Yb³⁺ 作为敏化离子吸收 808 nm 光子,将能量传递给 Tm³⁺;
发光活化离子:Tm³⁺ 受激发后发生多光子跃迁,发射蓝紫光(约 450–475 nm、360 nm);
壳层材料:介孔二氧化硅(MSN)包覆核心颗粒,厚度可调(5–20 nm),形成保护层,同时保持孔道结构以载入药物或功能分子;
颗粒尺寸:核心 20–40 nm,介孔硅壳厚度可调,整体粒径适合水相体系使用;
水溶性与表面修饰:MSN 表面羟基或进一步 PEG/氨基修饰,使颗粒在水中稳定分散,浓度为 2 mg/mL。
介孔硅壳不仅保护核心发光,还提供可功能化位点和载药空间,使 UCNPs 兼具发光和多功能平台特性。
二、上转换发光机制
介孔二氧化硅包覆 UCNPs 的发光基于反斯托克斯多光子吸收机制:
1. Yb³⁺ 吸收 808 nm 光子,跃迁至激发态;
2. 能量传递至 Tm³⁺,Tm³⁺ 多光子累积跃迁至高能态;
3. Tm³⁺ 发射蓝紫光(360–475 nm),实现低能光向高能光转化。
核壳结构和水溶性介孔硅壳降低表面缺陷淬灭,提高发光效率与量子产率,同时颗粒分散均匀,保证实验可重复性。
三、介孔二氧化硅壳层优势
1. 增强水溶性与稳定性
壳层羟基与水分子形成氢键,保证颗粒在水中均匀分散;
2. 提供功能化位点
壳层羟基或 PEG/氨基修饰可偶联药物、荧光染料、*体或核酸,构建多功能纳米平台;
3. 保护核心发光
隔离核心与溶液环境,减少表面缺陷淬灭,提高发光强度;
4. 药物或分子载入
孔道结构可封装小分子药物或功能分子,实现光响应控释;
5. 生物相容性
二氧化硅为公认生物惰性材料,适合体外细胞实验和潜在体内应用。
四、主要性能指标
性能参数 典型值/说明
激发波长 λ_ex 808 nm NIR 激光
发射波长 λ_em 360–475 nm 蓝紫光
核/壳尺寸 核 20–40 nm,壳厚 5–20 nm
分散体系 水分散液,2 mg/mL
表面修饰 羟基、PEG 或氨基,支持功能化偶联
发光强度 高亮度蓝紫光,量子效率
光致稳定性 *光漂白,适合长期激发实验
功能化潜力 可载药或偶联*体、荧光染料、核酸等
五、技术优势
1. 高亮度蓝紫光发射
核壳结构保证 808 nm 激发下强烈蓝紫光输出;
2. 水溶性稳定
介孔硅壳提供均匀水相分散性,防止颗粒聚集;
3. 表面功能化灵活
壳层羟基及孔道可进一步修饰,实现多功能载体或探针;
4. 光致稳定性
长时间激发仍保持发光效率,适合动态追踪和长时间实验;
5. 药物载入与控释
孔道结构可封装药物,实现光响应控释功能。
六、典型应用场景
1. 生物成像
蓝紫光发射可用于细胞或组织成像,背景低,信噪比高,适合体外及潜在体内实验。
2. 荧光传感与检测
壳层功能化可构建 DNA/RNA、*体或小分子探针,实现高灵敏度光学检测。
3. 药物载体及多功能纳米平台
孔道结构可载入药物或分子,结合上转换光学信号实现靶向递送及释放监测。
4. 光控实验与光遗传学
808 nm 激发→蓝紫光发射,可用于调控光敏蛋白或光响应反应。
5. 信息编码与安全标记
独特上转换光谱可用于光学防伪和信息编码研究。
七、使用与储存建议
避光、低温(4 ℃)储存,防止颗粒沉淀或光损伤;
使用前轻轻振荡或超声分散,确保颗粒均匀悬浮;
激发光强适中,避免局部过热影响发光性能;
分散液短期使用,长期储存可冷冻或干燥保存。
八、总结
介孔二氧化硅包覆上转换纳米颗粒(808 nm 激发,蓝紫光,2 mg/mL)以 高亮度发光、水溶性稳定、功能化灵活、光致稳定性及药物载入潜力大*为特点,可广泛应用于生物成像、光学传感、药物载体、光控实验及信息编码研究,为科研和技术提供可靠的多功能上转换纳米材料。
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。
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