[发明专利]一种仿生制备水溶性荧光硅纳米颗粒的方法有效

专利信息
申请号: 201410469196.9 申请日: 2014-09-16
公开(公告)号: CN104310407B 公开(公告)日: 2017-02-08
发明(设计)人: 何耀;吴思聪;钟旖菱 申请(专利权)人: 苏州大学
主分类号: C01B33/12 分类号: C01B33/12;C09K11/59
代理公司: 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙)32256 代理人: 王锋
地址: 215123 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 仿生 制备 水溶性 荧光 纳米 颗粒 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于纳米材料及生物分析检测技术领域,涉及一种荧光硅纳米颗粒的制备方法,具体涉及一种仿生制备水溶性荧光硅纳米颗粒的方法。

背景技术

功能化硅纳米材料有很好的光学/电学/机械性能、表面可修饰性等独特的性能,因而人们对功能化的硅纳米材料有着极强的兴趣(参见:Pavesi, L.; Negro, L. D.; Mazzoleni, C.; Franzo, G.; Priolo, F. Nature 2000, 408, 440-444. Ding, Z. F.; Quinn, B. M.; Haram, S. K.; Pell, L. E.; Korgel, B. A.; Bard, A. J. Science 2002, 296, 1293-1297. Ma, D. D. D.; Lee, C. S.; Au, F. C. K.; Tong, S. Y.; Lee, S. T. Science 2003, 299, 1874-1877. Patolsky, F.; Timko, B. P.; Yu, G. H.; Fang, Y.; Greytak, A. B.; Zheng, G. F.; Lieber, C. M. Science 2006, 313, 1100-1104.)。典型的荧光硅纳米颗粒点是很有代表性的零维硅纳米材料,因为其有很好的生物相容性和低毒性而有望在生物学和医学上得到应用(参见:Michalet, X.; Pinaud, F. F.; Bentolila, L. A.; Tsay, J. M.; Doose, S.; Li, J. J.; Sundaresan, G.; Wu, A. M.; Gambhir, S. S.; Weiss, S. Science 2005, 307, 538-544. Song, S. P.; Qin, Y.; He, Y.; Huang, Q.; Fan, C. H.; Chen, H. Y. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 4234-4243. He, Y.; Fan, C. H.; Lee, S. T. Nano Today 2010, 5, 282-295.)。在过去的几年里,荧光硅纳米颗粒的制备取得了重要的进展,目前已成功制备得到了用亲水性分子修饰(如丙烯酸和烯丙胺)、聚合物包裹、胶束包裹的水溶性荧光硅纳米颗粒,并已被用于生物成像的应用中上(参见:Li, Z. F.; Ruckenstein, E. Nano Lett. 2004, 4, 1463-1467. Warner, J. H.; Hoshino, A.; Yamamoto, K.; Tilley, R. D. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 4550-4554. Erogbogbo, F.; Yong, K. T.; Roy, I.; Xu, G. X.; Prasad, P. N.; Swihart, M. T. ACS Nano 2008, 2, 873-878. 14. He, Y.; Su, Y. Y.; Yang, X. B.; Kang, Z. H.; Xu, T. T.; Zhang, R. Q.; Fan, C. H.; Lee, S. T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4434-4438. Zhong, Y. L.; Peng, F.; Bao, F.; Wang, S. Y.; Ji, X. Y.; Yang, L.; Su, Y. Y.; Lee, S. T.; He, Y. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8350-8356.)。

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