【摘 要】
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半导体量子点(QDs)是近几年发展起来的新型纳米材料,具有激发光谱宽,分布连续,而发射光谱宽度窄且分布对称,光化学稳定性高,不易分解等诸多优点,是一类理想的生物荧光探针。不仅如此,还可以将量子点与聚合物(镶嵌或包覆)组合为量子点聚合物微球,这种微球能够包裹或外携几种不同尺寸(不同颜色)的量子点,当微球被照射后,它们便开始发光——呈现为几种特定密度的清晰谱线,即形成相当大数目的条形码标签。微球体的表
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半导体量子点(QDs)是近几年发展起来的新型纳米材料,具有激发光谱宽,分布连续,而发射光谱宽度窄且分布对称,光化学稳定性高,不易分解等诸多优点,是一类理想的生物荧光探针。不仅如此,还可以将量子点与聚合物(镶嵌或包覆)组合为量子点聚合物微球,这种微球能够包裹或外携几种不同尺寸(不同颜色)的量子点,当微球被照射后,它们便开始发光——呈现为几种特定密度的清晰谱线,即形成相当大数目的条形码标签。微球体的表面还可以连接一些生物分子探针,这就使微球同时具备了光学性质和生物识别性质,因此每一种微球体都可以作为一个化学实验室来对一个复杂的混合体系进行独特的序列检测分析。 本文工作分为两部分:第一部分是以免疫配合物为桥梁,对量子点之间的荧光共振能量转移反应进行探讨。在本章试验中,采用特定发射波长的两种CdTe量子点分别作为能量的供体和受体,通过抗原抗体之间的特异性结合,使两种不同发射波长的量子点之间发生了能量转移现象。本文以光谱数据证实了这一结果。 在本文的第二部分中,我们采用了层层包覆的静电自组装技术制备了具有生物识别功能的量子点编码微球。微球的最外层吸附着亲和素分子,这就使微球同时具备了光学性质和生物性质(微球的荧光分析可以对此做出证明),抗原抗体免疫配合物的荧光分析在此基础上展开。实验结果表明,可以采用竞争法对目标抗原兔IgG分子进行定量分析。
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