Mn2+掺杂CaF2时间分辨纳米荧光探针及其生物应用研究

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时间分辨荧光(TRPL)探测技术能够有效避免来自短寿命的生物体自荧光和仪器杂散光的干扰,近年来在超灵敏生物检测和高分辨生物成像等领域引起了广泛关注。目前,时间分辨荧光生物探针局限于利用稀土离子f→f禁戒跃迁的长寿命荧光(μs→ms),例如稀土螯合物和稀土掺杂无机纳米晶。本论文中,我们发展了基于过渡金属离子如Mn2+的d→d禁戒跃迁特性长寿命发光的时间分辨荧光生物检测与成像技术。我们以Mn2+掺杂的CaF2纳米晶作为时间分辨纳米荧光探针,在生物素-亲和素(biotin-avidin)的生物检测模型中,利用纳米颗粒给体和有机染料受体之间的能量传递,证明Mn2+的荧光寿命变化可以作为比TRPL光谱更加可靠的荧光检测信号应用于时间分辨荧光共振能量传递(TR-FRET)生物检测。利用生物素化的CaF2:Ce,Mn纳米荧光探针,我们还实现了对生物素受体过表达宫颈癌细胞的靶向荧光成像。进一步地,我们还提出利用手机连拍功能进行时间分辨荧光生物成像概念,并利用CaF2:Ce,Mn纳米荧光探针实现了对斑马鱼的时间分辨荧光成像。这些实验结果为过渡金属长寿命发光在时间分辨荧光生物分析领域的应用提供了普适方法,也为过渡金属离子的新型和多功能用途开辟了新的途径。
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