【摘 要】
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共轭聚合物纳米粒子(CPNs)以其优异的荧光特性,低细胞毒性和良好的生物相容性等特点,在生物荧光检测、细胞成像等研究领域展现了广泛的应用前景。传统的荧光探针,荧光蛋白、碳纳
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共轭聚合物纳米粒子(CPNs)以其优异的荧光特性,低细胞毒性和良好的生物相容性等特点,在生物荧光检测、细胞成像等研究领域展现了广泛的应用前景。传统的荧光探针,荧光蛋白、碳纳米点、半导体荧光量子点和有机染料等具有易光漂白、较高的细胞毒性等缺陷,从而限制它们的进一步发展。相比之下,CPNs克服了这些局限,目前已经成为生物医学领域的研究热点。 由于许多的交联共轭聚合物(CPs)难溶于常见的有机溶剂,进而难以进行加工,所以限制了它们在前沿领域中的运用。针对这个问题,课题组设计了一种简单高效的纳米反应器——将钯纳米粒子负载在介孔硅材料的孔道内作为聚合反应的催化剂,从而限制高分子纳米粒子的生长。然后利用Sonogashira交叉偶联反应制备了六种可溶性共轭聚合物纳米粒子(SCPNs),得到的纳米粒子不仅具有均一的粒径尺寸,而且在常规有机溶剂中的溶解性很好,均呈现透明澄清的溶液,最重要的是它们具有很高的荧光强度,这些粒子的最大荧光发射峰覆盖了比较宽的光谱(474nm-563nm),对应可见光区的蓝色到橙黄色。接着采用条件温和、无副产物的点击反应,在SCPNs表面修饰上亲水性的PEG(分子量为1000),成功地制备了水溶性的共轭聚合物粒子(WSCPNs)。细胞实验表明,这些WSCPNs具有很好的生物相容性和低的细胞毒性,加上其固有的荧光特性,使其可以很好地运用于细胞成像和生物检测。
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