发光的进步和机会 纳米材料用于生物分析和诊断
Nguyen Nhat Nam1, Thi Ngoc Diep Trinh2, Hoang Dang Khoa Do3
1Biotechnology Center, School of Agriculture and Aquaculture, Tra Vinh University, Tra Vinh City 87000, Vietnam.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
|November 1, 2024
概括
发光纳米材料 (LNM),包括量子点和上转化纳米粒子,提供先进的生物分析和成像. 它们与lab-on-a-chip系统的集成正在推动便携式诊断领域的创新.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 发光纳米材料 (LNM) 由于其稳定性和独特的光学特性,在生物分析中越来越突出.
- 抗斯托克斯发光,特别是由上转化纳米粒子 (UCNPs) 产生的,可通过近红外 (NIR) 激发进行深层组织透.
- 金属有机框架 (MOF) 提供了用于封装光的多功能平台,增强生物成像和传感能力.
研究的目的:
- 为生物应用提供创新的发光纳米材料 (LNMs) 的概述.
- 突出LNM设计策略的最新进展及其在传感,诊断和治疗中的应用.
- 探索LNM与先进生物分析工具的实验室芯片 (LOC) 系统的集成.
主要方法:
- 关于发光纳米材料的最新文献 (过去三年) 的综述.
- 专注于量子点 (QD),向上转换纳米粒子 (UCNP) 和发光金属有机框架 (LMOF).
- 应用分析,包括传感,生物成像和治疗用途,重点是LOC集成.
主要成果:
- LNM表现出高光稳定性,发光稳定性和低自发光,使其成为生物分析的理想选择.
- 通过NIR激发,UCNP可促进深层组织生物分析和生物成像.
- 随着LNM与实验室芯片 (LOC) 系统的整合,便携式和智能诊断工具正在迅速发展.
结论:
- 从传感到治疗,LNM是各种生物应用的多功能工具.
- 基于LNM的MOF的开发为生物成像和传感提供了多功能平台.
- 在LNM和LOC技术之间的协同作用对于未来的临床诊断和微流体生物设备至关重要.


