CN1539913A - 荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法 - Google Patents
荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1539913A CN1539913A CNA2003101112909A CN200310111290A CN1539913A CN 1539913 A CN1539913 A CN 1539913A CN A2003101112909 A CNA2003101112909 A CN A2003101112909A CN 200310111290 A CN200310111290 A CN 200310111290A CN 1539913 A CN1539913 A CN 1539913A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- magnetic
- fluorescent
- quantum dot
- preparation
- nano
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims description 20
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 title claims description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 27
- UHYPYGJEEGLRJD-UHFFFAOYSA-N cadmium(2+);selenium(2-) Chemical compound [Se-2].[Cd+2] UHYPYGJEEGLRJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000002096 quantum dot Substances 0.000 claims description 28
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 claims description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 24
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 21
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 17
- 239000002122 magnetic nanoparticle Substances 0.000 claims description 15
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 9
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 claims description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 8
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 claims description 8
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 claims description 7
- HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Chloroform Chemical compound ClC(Cl)Cl HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 150000001408 amides Chemical class 0.000 claims description 6
- 229910004613 CdTe Inorganic materials 0.000 claims description 4
- LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N N-Butanol Chemical compound CCCCO LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000007334 copolymerization reaction Methods 0.000 claims description 4
- 238000007720 emulsion polymerization reaction Methods 0.000 claims description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 4
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims description 3
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000012074 organic phase Substances 0.000 claims description 3
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 3
- 229910000673 Indium arsenide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N Indium phosphide Chemical compound [In]#P GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N indium arsenide Chemical compound [In]#[As] RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 claims description 2
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 claims description 2
- SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N selenium;zinc Chemical compound [Se]=[Zn] SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000011325 microbead Substances 0.000 abstract description 2
- 229910006297 γ-Fe2O3 Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 5
- 239000007777 multifunctional material Substances 0.000 description 5
- 238000011953 bioanalysis Methods 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000000695 excitation spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 2
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 2
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 2
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 1
- 239000000090 biomarker Substances 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000000799 fluorescence microscopy Methods 0.000 description 1
- 239000007850 fluorescent dye Substances 0.000 description 1
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 238000007885 magnetic separation Methods 0.000 description 1
- 239000002159 nanocrystal Substances 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 230000005411 photomagnetism Effects 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000005476 size effect Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Luminescent Compositions (AREA)
- Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
一种荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法,在水相或油相中成功的实现了将荧光纳米材料量子点(e.g.CdSe/ZnS,4mm-8mm)和磁性纳米材料(e.g.γ-Fe2O3,4-20nm)共同包覆入高分子微球中,得到了具备有荧光磁性多功能的纳米材料。本品荧光强度高、荧光寿命长、几乎没有光漂白现象,可以通过简单的外加磁场实现磁控制和磁分离。制备方法十分简单、成本低,可用于生物标记、细胞成像和显影、细胞或其他生物分子的分离研究。
Description
技术领域
本文公开了一种荧光磁性多功能材料及其制备方法,所属技术领域为分析化学、纳米材料学、合成化学、生物分析化学。
背景技术
多功能材料一直以来都是材料学研究的热门领域,而纳米材料由于纳米尺寸效应和量子表面效应所赋予的奇特的性质也越来越受到科学工作者的重视。荧光试剂用于生物标记和细胞显影与成像一直是一个活跃的研究领域,但是现在通用的有机染料类荧光试剂有着荧光强度小、激发光谱窄、易于被光漂白等明显的缺点。这些缺点严重地制约了荧光方法在医学实验和临床检测上的应用。磁分离技术用于生物分析还没有普及。
Nie Shuming等首先采用高分子微球包覆荧光纳米粒子,制备出用于蛋白质编码的探针。所得到的微球为粒径0.5um-2um,在油相中将不同颜色的量子点包覆于高分子微球中,通过每个微球中每种量子点的个数的不同,采用颜色和强度作为信号参数实现了对不同蛋白质的检测。
Nie Shuming所采用的制备聚苯乙烯包覆荧光纳米量子点的具体过程:
1、采用无皂乳液聚合的方法制备聚苯乙烯微球;
2、制备荧光纳米量子点;
3、用CHCl3与正丁醇混合溶液(v/v,5%/95%)作为包覆时使用的有机试剂;
4、分别用3分散高分子微球及量子点,再将两者混合充分,室温下反应30min。
5、将反应产品4离心后去除清液,得到的沉淀就为聚苯乙烯包覆的量子点微球Pst-QDs microbeads。
发明内容
本发明的目的是提供一种荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法,将荧光纳米材料和磁性纳米材料同时包覆于高分子微球中,等到了既有优秀的荧光特性又可以通过简易磁场来控制的多功能纳米材料。
本发明的荧光磁性多功能纳米材料,它由高分子微球包覆着粒径为4nm-8nm荧光纳米量子点,其特征在于高分子微球中还包覆着粒径为4nm-20nm的磁性纳米材料。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于高分子微球至少为聚苯乙烯高分子微球、苯乙烯/丙稀酰胺共聚高分子微球之一。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于荧光纳米量子点至少为CdTe、CdSe、InP、InAs、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/ZnSe、CdTe/ZnS之一。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于磁性纳米材料为磁性金属氧化物。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于荧光纳米量子点为水溶性的,所用磁性纳米粒子是在水相合成的。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料的制备方法,其具体的制作方法如下:
1、采用无皂乳液聚合的方法制备聚苯乙烯微球或苯乙烯/丙稀酰胺共聚的微球;
6、制备荧光纳米量子点,控制粒径为4nm-8nm;
其特征在于:
7、制备4nm-20nm的磁性纳米粒子;
8、配制氯仿/正丁醇混合溶液(v/v,5-10%/95-90%)作为包覆时使用的有机试剂;
5、将干燥后的高分子微球、量子点和磁性纳米粒子在4中完全分散;
6、将分散后的溶液混合均匀并且充分振荡;
7、离心去除清液,得到沉淀;
8、再将沉淀用正己烷洗涤一次后离心去除清液,得到的沉淀就为产品—荧光磁性多功能纳米材料。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料的制备方法,其特征在于:荧光纳米量子点为水溶性的,所用磁性纳米粒子是在水相合成的,所用包覆体系为水。
如上所述的荧光磁性多功能纳米材料的制备方法,其特征在于:采用02139152.1号发明专利申请文件所述的方法合成荧光纳米量子点,采用有机相中高温裂解的方法合成出粒径均匀的磁性纳米粒子。
本发明是在Nie Shuming制备荧光微球方法的启发下,首次成功地将荧光纳米材料和磁性纳米材料同时包覆于高分子微球中,等到了既有优秀的荧光特性又可以通过简易磁场来控制的多功能纳米材料。通过包覆前后的透射电镜表征,可以直观地看到纳米粒子进入了高分子微球的空腔,并且包覆前后微球的分散性和粒径分布没有明显区别。通过倒置荧光显微镜表征,多功能微球呈现为很好的单分散性和荧光特性。简易的外加磁场就可以实现多功能微球的磁分离。以上这些性质使得我们发明的荧光磁性多功能微球可用于细胞显影与成像和磁分离与筛选的研究。
附图说明
图1,是苯乙烯/丙稀酰胺共聚的微球的透射电镜照片。
图2是量子点CdSe/ZnS的透射电镜照片。
图3,是磁性纳米粒子γ-Fe2O3的透射电镜照片。
图4,是将量子点和磁性纳米粒子包覆入高分子微球后的透射电镜照片。
图5,是荧光磁性多功能材料的荧光显微成像(左图为明场成像,右图为荧光成像)。
具体的实施方式
以下举例说明本发明的具体实施方式,但本发明的内容并不限于所举的例子。
制作方法例一如下:
1.采用无皂乳液聚合的方法制备出尺寸均一、形貌优良的苯乙烯/丙稀酰胺共聚的微球,粒径一般为50nm-2um,可以通过实验条件控制粒径为100nm-200nm。
2.采用我们02139152.1号发明专利申请文件所述的方法合成出高质量的荧光纳米量子点(e.g,CdSe/ZnS,),控制粒径为4nm-8nm。合成过程安全、无毒、成本低。
3.采用有机相中高温裂解的方法合成出粒径均匀的磁性纳米粒子(e.g,γ-Fe2O3,Fe3O4),其平均粒径为8nm。
4.配制氯仿/正丁醇混合溶液(v/v,5%/95%)作为包覆时使用的有机试剂。
5.将干燥后的高分子微球、量子点和磁性纳米粒子在4中完全分散。
6.将分散后的溶液混合均匀并且充分振荡30分钟。
7.在3000rpm/3min条件下离心去除清液,得到的沉淀再用正己烷洗涤一次后再在同样条件下离心去除清液,得到的沉淀就为产品—荧光磁性多功能纳米材料:由粒径为100nm-200nm聚苯乙烯微球包覆着粒径为4nm-8nm荧光纳米量子点和粒径为8nm的磁性纳米材料。制作方法例二如下:
在水相中完成包覆过程。
具体步骤大致同上,区别在于所用的量子点要先通过文献方法(control ofphotoluminescence proterties of CdSe nanocrystals in growth.J.Am.chem..Soc.Vol124,No9,2002,2049-2055)修饰后变成水溶性,所用磁性纳米粒子为依据文献Bilayer Surfactat stabilized magneti Fluids:Synthesifs and interactions atinterfaces.(Langmuir,1999.Vol15,P447-4537)在水相合成,所用包覆体系为水。本例的荧光磁性多功能材料特别适用于生物分析。
采用本发明方法合成的荧光磁性多功能材料具有以下优点:(1)优异的荧光特性。因为所采用的量子点,特别是壳/核型量子点(e.g,CdSe/ZnS,),有着传统有机荧光染料无法比拟的优点,如激发光谱很宽、可实现多元激发、荧光强度大、不易被光漂白等,所以它有着代替传统荧光试剂用于生物分析的巨大潜力;(2)在高分子微球中引入了磁性从而实现了磁操作和分离的可能。首次成功的将荧光和磁性材料同时包覆于高分子微球,实现了只用简单外加磁场就可以进行磁操作和磁分离;(3)在高分子微球合成时,不仅可以实现粒径可控,而且可以通过在表面引入不同的功能团而实现将不同种类的受体生物分子连接到微球表面,从而为之后的细胞学实验打下基础。整个制作方法简单易行,成本较低,在一般化学实验室均可完成,为广泛推广应用奠定了基础。我们研究组正采用该法制备的荧光磁性多功能纳米材料,开展癌细胞的筛分和成像的研究工作。
Claims (8)
1、荧光磁性多功能纳米材料,它由高分子微球包覆着粒径为4nm-8nm荧光纳米量子点,其特征在于高分子微球中还包覆着粒径为4nm-20nm的磁性纳米材料。
2、如权利要求1所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于高分子微球至少为聚苯乙烯高分子微球、苯乙烯/丙稀酰胺共聚高分子微球之一。
3、如权利要求1所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于荧光纳米量子点至少为CdTe、CdSe、InP、InAs、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/ZnSe、CdTe/ZnS之一。
4、如权利要求1、2、3所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于磁性纳米材料为磁性金属氧化物。
5、如权利要求4所述的荧光磁性多功能纳米材料,其特征在于荧光纳米量子点为水溶性的,所用磁性纳米粒子是在水相合成的。
6、荧光磁性多功能纳米材料的制备方法,其具体的制作方法如下:
①、采用无皂乳液聚合的方法制备聚苯乙烯微球或苯乙烯/丙稀酰胺共聚的微球;
②、制备荧光纳米量子点,控制粒径为4nm-8nm;
其特征在于:
③、制备4nm-20nm的磁性纳米粒子;
④、配制氯仿/正丁醇混合溶液(v/v,5-10%/95-90%)作为包覆时使用的有机试剂;
⑤、将干燥后的高分子微球、量子点和磁性纳米粒子在④中完全分散;
⑥、将分散后的溶液混合均匀并且充分振荡;
⑦、离心去除清液,得到沉淀;
⑧、再将沉淀用正己烷洗涤一次后离心去除清液,得到的沉淀就为产品—荧光磁性多功能纳米材料。
7、如权利要求6所述的荧光磁性多功能纳米材料的制备方法,其特征在于:荧光纳米量子点为水溶性的,所用磁性纳米粒子是在水相合成的,所用包覆体系为水。
8、如权利要求6、7所述的荧光磁性多功能纳米材料的制备方法,其特征在于:采用02139152.1号发明专利申请文件所述的方法合成荧光纳米量子点,采用有机相中高温裂解的方法合成出粒径均匀的磁性纳米粒子。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 200310111290 CN1289628C (zh) | 2003-10-29 | 2003-10-29 | 荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 200310111290 CN1289628C (zh) | 2003-10-29 | 2003-10-29 | 荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1539913A true CN1539913A (zh) | 2004-10-27 |
CN1289628C CN1289628C (zh) | 2006-12-13 |
Family
ID=34336006
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 200310111290 Expired - Lifetime CN1289628C (zh) | 2003-10-29 | 2003-10-29 | 荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN1289628C (zh) |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100357389C (zh) * | 2006-04-20 | 2007-12-26 | 上海交通大学 | 荧光磁性多功能纳米材料的制备方法 |
CN1948383B (zh) * | 2005-10-14 | 2010-08-18 | 中国科学院化学研究所 | 磁性荧光复合材料及制备方法与应用 |
CN101912757A (zh) * | 2010-08-30 | 2010-12-15 | 武汉大学 | 一种荧光-磁性双编码微球的制备方法 |
CN101342472B (zh) * | 2008-08-20 | 2011-02-09 | 东南大学 | 均一尺寸纳米颗粒荧光微球的制备方法 |
CN101037676B (zh) * | 2006-03-13 | 2011-05-04 | 中国科学院生物物理研究所 | 磁性纳米材料的新功能及新用途 |
CN101530766B (zh) * | 2009-03-19 | 2011-06-08 | 吉林大学 | 氨基功能化双核壳结构磁性荧光编码微球的制备方法 |
CN102115508A (zh) * | 2010-12-03 | 2011-07-06 | 黑龙江大学 | 一种微米级聚合物荧光微球的合成方法 |
CN102580635A (zh) * | 2012-01-19 | 2012-07-18 | 黑龙江大学 | 一种双性聚合微球的制备方法 |
CN102841198A (zh) * | 2012-09-18 | 2012-12-26 | 武汉大学 | 一种灵敏简便检测细菌的方法 |
CN105121593A (zh) * | 2013-02-15 | 2015-12-02 | 多伦多大学理事会 | 金属纳米壳包被的条码 |
CN105823885A (zh) * | 2016-03-15 | 2016-08-03 | 武汉大学 | 一种超灵敏定量检测c-反应蛋白的方法和试剂盒 |
CN106589743A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-04-26 | 辽宁大学 | 一种磁性荧光复合材料的制备方法 |
CN108587609A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 上海交通大学 | 一种基于聚集诱导发光材料的纳米微球及制备方法和应用 |
CN108587610A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 上海交通大学 | 一种聚集诱导发光磁性荧光编码微球、制备方法及其应用 |
CN110187115A (zh) * | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 苏州百源基因技术有限公司 | 一种荧光编码磁珠及其制备和应用 |
-
2003
- 2003-10-29 CN CN 200310111290 patent/CN1289628C/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1948383B (zh) * | 2005-10-14 | 2010-08-18 | 中国科学院化学研究所 | 磁性荧光复合材料及制备方法与应用 |
CN101037676B (zh) * | 2006-03-13 | 2011-05-04 | 中国科学院生物物理研究所 | 磁性纳米材料的新功能及新用途 |
CN100357389C (zh) * | 2006-04-20 | 2007-12-26 | 上海交通大学 | 荧光磁性多功能纳米材料的制备方法 |
CN101342472B (zh) * | 2008-08-20 | 2011-02-09 | 东南大学 | 均一尺寸纳米颗粒荧光微球的制备方法 |
CN101530766B (zh) * | 2009-03-19 | 2011-06-08 | 吉林大学 | 氨基功能化双核壳结构磁性荧光编码微球的制备方法 |
CN101912757A (zh) * | 2010-08-30 | 2010-12-15 | 武汉大学 | 一种荧光-磁性双编码微球的制备方法 |
CN101912757B (zh) * | 2010-08-30 | 2012-06-27 | 武汉大学 | 一种荧光-磁性双编码微球的制备方法 |
CN102115508B (zh) * | 2010-12-03 | 2012-11-21 | 黑龙江大学 | 一种微米级聚合物荧光微球的合成方法 |
CN102115508A (zh) * | 2010-12-03 | 2011-07-06 | 黑龙江大学 | 一种微米级聚合物荧光微球的合成方法 |
CN102580635A (zh) * | 2012-01-19 | 2012-07-18 | 黑龙江大学 | 一种双性聚合微球的制备方法 |
CN102841198A (zh) * | 2012-09-18 | 2012-12-26 | 武汉大学 | 一种灵敏简便检测细菌的方法 |
CN105121593A (zh) * | 2013-02-15 | 2015-12-02 | 多伦多大学理事会 | 金属纳米壳包被的条码 |
CN105823885A (zh) * | 2016-03-15 | 2016-08-03 | 武汉大学 | 一种超灵敏定量检测c-反应蛋白的方法和试剂盒 |
CN106589743A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-04-26 | 辽宁大学 | 一种磁性荧光复合材料的制备方法 |
CN106589743B (zh) * | 2016-11-30 | 2018-09-21 | 辽宁大学 | 一种磁性荧光复合材料的制备方法 |
CN108587609A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 上海交通大学 | 一种基于聚集诱导发光材料的纳米微球及制备方法和应用 |
CN108587610A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 上海交通大学 | 一种聚集诱导发光磁性荧光编码微球、制备方法及其应用 |
CN110187115A (zh) * | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 苏州百源基因技术有限公司 | 一种荧光编码磁珠及其制备和应用 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1289628C (zh) | 2006-12-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1539913A (zh) | 荧光磁性多功能纳米材料及其制备方法 | |
Smith et al. | Bioconjugated silica-coated nanoparticles for bioseparation and bioanalysis | |
CN102908961A (zh) | 功能性纳米颗粒复合非交联微球及其制备方法和应用 | |
EP1490691B1 (de) | Lumineszierende, sphärische, nicht autofluoreszierende silicagel-partikel mit veränderbaren emissionsintensitäten und -frequenzen | |
CN102908960B (zh) | 功能性纳米颗粒复合交联微球粉末及其制备方法和应用 | |
Liu et al. | Microfluidic synthesis of QD-encoded PEGDA microspheres for suspension assay | |
DE102016105122B4 (de) | Verfahren zur Synthese hybrider Kern-Schale-Mikropartikel umfassend einen Polymerkern und eine Siliziumdioxidschale mit kontrollierter Struktur und Oberfläche | |
CN101012312A (zh) | 多功能高分子-无机复合微球的制备方法 | |
CN1468898A (zh) | 一种超顺磁性聚合物微球的制备方法 | |
KR100645276B1 (ko) | 가교 폴리머, 폴리머 미립자 및 이들의 제조 방법 | |
Bele et al. | Preparation and flow cytometry of uniform silica-fluorescent dye microspheres | |
CN1389539A (zh) | 纳米微粒、微球及其生物荧光探针的制备和应用 | |
CN1831079A (zh) | 荧光磁性多功能纳米材料的制备方法 | |
CN112179885B (zh) | 编码微球和阵列及制备方法 | |
US20150041703A1 (en) | Method and system for manufacture and use of macroporous beads in a multiplex assay | |
Bourgeat-Lami | Organic/inorganic nanocomposite colloids | |
Song et al. | Heterostructure particles enable omnidispersible in water and oil towards organic dye recycle | |
EP1333280B1 (en) | Method for detecting biopolymers | |
CN1850988A (zh) | 荧光量子点标记的dna生物探针及其制备方法 | |
Ma et al. | Synthesis and application of quantum dot-tagged fluorescent microbeads | |
Chang et al. | Co-assembly of CdTe and Fe3O4 with molecularly imprinted polymer for recognition and separation of endocrine disrupting chemicals | |
CN1431070A (zh) | 水溶性纳米粒子的制备方法 | |
Müller-Schulte et al. | Ultra-fast synthesis of magnetic and luminescent silica beads for versatile bioanalytical applications | |
CN1298791C (zh) | 一步法合成聚合物修饰的超顺磁Fe3O4纳米粒子 | |
Cui et al. | Fe 3 O 4/Au composite nano-particles and their optical properties |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20061213 |
|
CX01 | Expiry of patent term |