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鑭系稀土摻雜納米探針材料,助力生物標志物分析

來源:上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司   2023年08月23日 14:06  


  近年來,納米材料和納米技術取得了巨大的進展,大大有利于無機納米顆粒(NPs)作為發(fā)光探針在各種生物醫(yī)學應用中的發(fā)展。特別是這些發(fā)光納米探針被廣泛應用于疾病標記物等生物標記物的敏感分析。然而發(fā)光生物測定技術主要依賴于傳統(tǒng)的分子探針,如鑭系元素(Ln3+)螯合物或有機染料,其光化學穩(wěn)定性差、光漂白率低、潛在的長期毒性或背景噪聲高。

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圖1 三種鑭系元素摻雜的納米探針的制備流程


相比之下,摻雜Ln3+的NPs具有物理化學性質(zhì),包括更好的光穩(wěn)定性、較低的毒性和*的光學性能,如長光致發(fā)光(PL)壽命、較窄的發(fā)射波段和從紫外到第二近紅外(NIR-II)的可調(diào)光譜范圍,這使它們成為非常理想的發(fā)光納米探針。因此,近年來,Ln3+摻雜發(fā)光納米探針這一領域掀起了巨大的研究熱情。因此,通過采用Ln3+摻雜的NPs,具備長PL壽命的降頻發(fā)光(DSL)、長波長發(fā)射的NIR-II發(fā)光或上轉(zhuǎn)換發(fā)光(UCL),實現(xiàn)了高信噪比的無背景發(fā)光生物測定。然而,摻雜Ln3+的納米探針由于低亮度和量子產(chǎn)量,在生物醫(yī)學應用上受到極大限制。在過去的十年中,科研人員探索了高效合成的Ln3+摻雜納米探針的方法,用于疾病標記物的超靈敏發(fā)光生物測定。

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圖2 一些稀土摻雜的納米材料能量轉(zhuǎn)移示意圖


基于上述研究內(nèi)容,中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構研究所陳學元研究員團隊圍繞高效稀土摻雜納米探針的設計方法及檢測手段展開了研究討論,總結(jié)了他們最近對開發(fā)無機Ln3+摻雜NPs作為發(fā)光生物測定的敏感納米探針的努力。該文章首先介紹了具有理想光學性能的稀土摻雜納米顆粒的控制合成方法以及提高發(fā)光效率的調(diào)控手段,發(fā)展了通用的表面生物偶聯(lián)方法以得到生物相容性高的納米探針。

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圖3 利用Ln3+摻雜納米探針的無背景生物測定策略綜述


文章首先簡要介紹了一些無機鑭系元素(Ln3+)摻雜納米探針的構建方案(圖1),系統(tǒng)地討論了控制合成和光學操作的策略(圖2)以及利用Ln3+摻雜納米探針進行無背景生物測定的策略(圖3)。

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圖4 NaEuF4納米探針的合成及生物測試


在隨后的稀土納米探針檢測技術的設計方案中,重點提出了基于稀土離子下轉(zhuǎn)移/上轉(zhuǎn)換發(fā)光特性的三種無背景檢測技術:時間分辨熒光檢測(圖4)、近紅外二區(qū)熒光檢測(圖5)和上轉(zhuǎn)換熒光檢測(圖6)。

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圖5 基于NaCeF4:Er/Yb納米探針的生物測定示意圖


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圖6 NaGdF4:Yb/ Er@NaGdF4:Yb納米探針進行細胞檢測示意圖


最后,文章總結(jié)討論了稀土摻雜納米探針Ln3+摻雜納米探針的開發(fā)進展情況,提出了其對分析病變中的生物分子、跟蹤藥物性能和監(jiān)測術后復發(fā)具有重要意義。并且,結(jié)合Ln3+摻雜納米探針發(fā)光分析檢測的實驗條件,闡明了該發(fā)展方向在臨床及市場化應用中所面臨的一些機遇和挑戰(zhàn)。


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