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二氧化硅包上转换纳米颗粒; UCNPS-SiO2
发布时间:2025-02-11     作者:wyh   分享到:

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产品名称:二氧化硅包上转换纳米颗粒; UCNPS-SiO2

一、结构特点

核心部分:UCNPs作为核心,通常是由稀土元素掺杂的无机材料构成,如Yb³⁺、Er³⁺等稀土离子掺杂的NaYF4、LiYF4等。这些材料具有将低能量的近红外光转换为高能量的可见光或近红外光的能力。

包裹层:SiO2作为包裹层,紧密地包覆在UCNPs表面。SiO2层不仅提供了物理保护,防止UCNPs与外界环境直接接触,从而增强了其稳定性,还赋予了纳米颗粒良好的生物相容性。

二、性能特点

光学性能:UCNPS-SiO2继承了UCNPs的上转换发光性能,能够在近红外光的激发下发出可见光或近红外光。这种光学特性使其在生物医学成像、光动力治疗等领域具有潜在应用。

稳定性:SiO2包裹层有效保护了UCNPs免受外界环境的干扰,如湿度、温度、光照等,从而提高了纳米颗粒的稳定性。

生物相容性:SiO2作为一种生物相容性材料,使得UCNPS-SiO2在生物体内具有较低的毒性和良好的生物相容性,适合用于生物医学应用。

多功能性:SiO2层还可以作为进一步功能化修饰的平台,通过引入其他官能团或分子,实现纳米颗粒的多功能化。

三、应用领域

生物医学成像:利用UCNPS-SiO2的上转换发光性能,可以实现生物体内的高分辨率成像。这种成像方式具有背景干扰小、信噪比高等优点,适用于深层组织成像。

药物递送:通过功能化修饰,UCNPS-SiO2可以用作药物递送载体。其SiO2层可以负载药物分子,并通过调控释放速率实现药物的精准递送。

光动力治疗:在光动力治疗中,UCNPS-SiO2可以作为光敏剂,在近红外光激发下产生活性氧(ROS),用于破坏肿瘤细胞或细菌。

生物传感与检测:UCNPS-SiO2还可以用于生物传感与检测领域,通过与其他生物分子结合,实现对特定生物标志物的检测和分析。

产地:西安

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

二氧化硅包上转换纳米颗粒; UCNPS-SiO2

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