基于超分子组装的纳米荧光探针

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songjuan119004
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  有机荧光材料优异的发光性能在生物相关领域的应用越来越受到关注。但荧光染料本身因聚集而引起的发光不稳定性、芳香基团固有的疏水性等特点往往会降低发光强度以及在生物体系中的分散性,从而限制其应用范围。超分子组装体系为调控有机分子的构象和聚集状态,提高其荧光量子效率,以及改善与生物体系的相容性提供了理想的载体。
其他文献
  界面效应是自然界普遍存在的现象,而仿生界面的可控性是当前科学界具有挑战性的前沿课题之一.DNA分子是可携带和传递基因代码的生命遗传物质,而DNA纳米技术展现出的碱基配
  刺激响应介孔氧化硅纳米载药系统的研究引起人们的极大兴趣,能够有效提高药物的治疗效果,降低药物的毒副作用。本文主要介绍我们在阀控和门控的介孔氧化硅纳米载药系统的研
会议
  利用多酸或配合物和带有相反电荷的(嵌段)聚合物的静电自组装,我们构建了一系列的以无机复合物为核,以聚苯乙烯为壳的模型星状聚合物,并致力于开展它们的链段间相互作用和自
  宏观超分子组装是超分子化学的一个重要研究方向,构建了超分子基础研究和体相超分子材料应用的桥梁。然而由于超分子短程作用力难以在随机碰撞中调整有序度导致组装结构无
  细胞膜是细胞的重要组成部分。它将细胞内外环境隔开,行使重要的生理功能,比如细胞融合、信号转导、物质转运等。由于细胞膜本身高度复杂,人们便采用模拟生物膜来研究其生物
  高分子材料已被广泛应用于基因递送等生物医学领域,但是其材料毒性以及低转染效率等问题制约了这些高分子材料的临床以及商业化应用。高分子基因载体的转染效率、细胞毒性
  在选择性溶剂中,结晶-无定形嵌段共聚物通常自组装形成柱状或片状胶束,由于结晶核的外延生长,后续加入的同类嵌段共聚物倾向于继续在原有胶束(种子)的尾端自组装,从而使胶束结
  近年来,生物分子通过非共价键如氢键、疏水作用力、π-π堆积、静电作用力等协同作用组装形成多种纳米结构(纳米纤维等),进而交联形成凝胶网络的研究正受到越来越多的关注
  近年来,金属-有机凝胶作为一种新型软物质材料,由于具有与传统凝胶不同的特性引起了人们的广泛兴趣[1]。在金属-有机凝胶中,金属离子和有机配体在溶剂中主要通过配位键,同时
  多作用多组分协同自组装是大自然和生命体构造的一种重要方式。我们采用金属配位和冠醚主客体识别的协同自组装构筑了索烃、分子项链、可逆交联的聚轮烷等机械互锁结构[1
会议