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雅 信 越
交叉 合作 创新 |
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“Living yeast cells as a controllable biosynthesizer for fluorescent quantum dots” Adv. Func. Mater. (2009), 19(15), 2359. 提出了一种“在时间和空间上巧妙耦合细胞内无关联生物化学反应途径合成纳米材料”的崭新策略,实现了用活细胞作为反应器可控合成CdSe发光纳米晶体标记物。通常油相化学合成CdSe的反应温度约300°C,而细胞合成时的温度仅30°C,且不用任何易燃、易爆、有毒溶剂,将繁琐危险的化学操作演变为仅仅“喂养”细胞,即可获得闪闪发光的CdSe纳米晶体,并能方便可控地获得绿色、黄色、红色等不同发光颜色。成果发表后,《科学时报》以“寻找纳米晶体合成的时空耦合点─学科交叉取得纳米生物合成新进展”为题进行了大幅的报道。 |
多功能纳米晶粒合成
“Core/Shell Structured Noble Metal (Alloy)/Cadmium Selenide Nanocrystals” Chemistry of Materials, (2009), 21(14), 3039. “Color-tunable fluorescent–magnetic core/shell multifunctional nanocrystals” Chem. Commun. (2009) 27, 4025. 设计合成了以磁性FePt、CoPt或NiPt等合金为核,以CdSe为壳的多色荧光-磁性核/壳型多功能纳米晶粒,该类系列材料同时具有多色荧光示踪(成像)、磁富集分离、磁操纵或磁共振成像(或示踪)等多种强有力的功能。该成果被Chem. Commun.选为“Hot article”,以“Multitasking nanocrystals”为题着重强调其具有的多色荧光示踪(成像)、磁富集分离、磁操纵或磁共振成像(或示踪)等多种强有力的功能将在生物体荧光和磁共振双重成像,进行活体动态示踪,对生物成分进行快速富集分离和磁操纵等方面具有广阔的应用前景。
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低毒性荧光碳点的电化学制备
“Facile preparation of low cytotoxicity fluorescent carbon nanocrystals by electrooxidation of graphite” Chem. Commun. (2008),41,5116. 以廉价易得的光谱纯石墨为原料,用电化学氧化方法制备出低细胞毒性的荧光碳纳米晶体(碳点)生物标记材料。本方法简易、快速,原料廉价易得。所制备的荧光碳点为石墨结构纳米晶体,具有单分散、粒径小、稳定(光稳定、高盐稳定)、低毒、耐光漂白等优点,已进行了初步的细胞标记实验。
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武汉大学
化学与分子科学学院纳米生物技术与生物电化学实验室 版权所有 © 2008
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