合成高度发光的涂层升级纳米颗粒从兰化物氧化物或酸盐使用联合沉和Sol-Gel方法
Ana Iglesias-Mejuto1, Alyne Lamy-Mendes2, João Pina3
1AerogelsLab, I + D Farma Group (GI-1645), Department of Pharmacology, Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, iMATUS and Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS), Universidade de Santiago de Compostela, E-15782 Santiago de Compostela, Spain.
Gels (Basel, Switzerland)
|January 22, 2024
概括
新型涂层上转化纳米粒子 (UCNPs) 为生物成像提供了增强的发光和稳定性. 这些生物相容的UCNP显示出实时,非侵入性的生物医学应用的巨大潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 上转化纳米粒子 (UCNPs) 由于其独特的光学特性,对生物成像具有前景.
- 开发具有高光度的稳定,生物相容的UCNP对于先进的生物医学应用至关重要.
- 现有的合成方法可能不会始终产生在体内使用的最佳特征的UCNP.
研究的目的:
- 使用简单的共同沉方法合成新的核心外NaYF4:Yb3+,Er3+-SiO2UCNP.
- 研究二氧化涂层对UCNP属性的影响,包括光,稳定性和生物相容性.
- 评估这些UCNP作为生物成像光探针的潜力.
主要方法:
- 同沉合成NaYF4:Yb3+,Er3+核心纳米粒子.
- 索尔凝斯托伯方法用于涂上超薄的二氧化涂层.
- 使用UC光谱,z电位,TEM,XRD和稳定性评估进行表征.
- 在实验室用小鼠纤维细胞和人类血液进行生物和血液相容性测试.
主要成果:
- 一种新的,简单的共同沉方法成功地产生了光稳定的NaYF4:Yb3+,Er3+-SiO2核心UCNP.
- 石涂层赋予了卓越的生物相容性和增强的物理化学稳定性.
- 在 NIR 照射下,UCNP 呈现出强烈的向上转换发光.
- 共同沉被证明是一种形状和相位控制的合成方法.
结论:
- 合成的涂有的UCNP显示出高发光度,稳定性和生物相容性.
- 这些UCNP适合用作生物成像中的高效光探针.
- 这些发现支持这些UCNP在需要非侵入性成像的各种生物医学领域的应用.


