1. 研究目的与意义
荧光探针能对金属离子进行快速、可逆、选择性识别,且荧光强度随金属离子的浓度发生变化,具有灵敏度高、选择性好、响应时间短、能进行非复杂采样等特点,在荧光示踪、生物成像、传感检测、药物载体、非线性光学装置、微电子光电材料等领域有广泛的应用前景。
萘酰亚胺具有较大的共轭体系和共平面性光稳定性、高的量子产率和倍增光响应性、可修饰性强等优点,可使荧光传感信号放大,为生物探针的发展提供了良好的传感模式。
纤维素纳米晶是一种棒状的纳米级材料,具有优异的物理化学性能,如质轻、高结晶度、高纯度、高亲水性、超精细结构、可降解、生物相容及可再生等,来源广,可以从廉价的可再生资源中获得。
2. 国内外研究现状分析
荧光探针技术具有灵敏度高、选择性好、响应时间短、能进行非复杂采样等特点,在荧光示踪、生物成像、传感检测、药物载体、非线性光学装置、微电子光电材料等领域有广泛的应用前景[1-4]。
荧光纳米粒子,磁性纳米粒子和等离激元纳米粒子是三种最常见的纳米粒子。
bigall n c[5]等在多模式成像中的应用已经进行了简要介绍。
3. 研究的基本内容与计划
1,8-萘酰亚胺荧光衍生物制备利用原料4-溴-1、8-萘酸酐制成具有荧光性的1,8-萘酰亚胺衍生物 ,并对其荧光发射、紫外吸收性能进行表征,研究不同ph值、不同极性的溶剂、不同金属离子种类以及浓度等对其荧光性能的影响。
2. 纤维素纳米晶荧光探针的制备通过edc/nhs反应将荧光染料和羧基化纳米纤维素晶共价键结合,制得纤维素纳米晶荧光探针。
对其荧光发射、紫外吸收性能进行表征,研究不同ph值、不同极性的溶剂、不同金属离子种类以及浓度等对其荧光性能的影响,并与纯荧光染料进行对比分析。
4. 研究创新点
1. 利用纤维素纳米晶的纳米尺度、模板结构和可修饰性构筑荧光探针2. 将纤维素纳米晶荧光探针应用于生物成像。
