詳細介紹
硒化鋅/硫化鋅PEG氨基,ZnSe/ZnS-PEG-NH2,親水性硒化鋅/硫化鋅熒光量子點
產(chǎn)品簡介:分散在水溶液中水溶性的ZnSe-ZnS核殼熒光量子點,通過雙硫鍵修飾上PEG,表面功能化活性基團為NH2-Amine functional ligands羧基。
Product name: ZnSe-ZnS Core/Shell Quantum Dot coated with PEG in water amine functional
Emisson tolerance: ±25 nm
FWHM(半峰寬): 25-35 nm
Quantum yield(量子產(chǎn)率): 50%-90%
Surface group: Amine (NH2)
Concentreation:5mg/ml
Solvent: water
PEG Molecular Weight: 1000
Storage: 4-25℃ in the dark, Do not freeze ,12 months
500 nm ZnSe-ZnS Fluorescent nanocrystals coated with PEG amine functional, in water
520 nm ZnSe-ZnS Fluorescent nanocrystals coated with PEG amine functional, in water
570 nm ZnSe-ZnS Fluorescent nanocrystals coated with PEG amine functional, in water
620 nm ZnSe-ZnS Fluorescent nanocrystals coated with PEG amine functional, in water
(1)具有寬的激發(fā)波長范圍和窄的發(fā)射波長范圍,即可以使用小于其發(fā)射波長10 nm的任意波長的激發(fā)光進行激發(fā),這樣就可以使用同一種激發(fā)光同時激發(fā)多種量子點,發(fā)射出不同波長的熒光,因而可用于多種標記物的同時檢測,極大地促進了熒光標記在生物醫(yī)學中的應用。而傳統(tǒng)的有機熒光染料的激發(fā)光波長范圍較窄,需要多種波長的激發(fā)光來激發(fā)多種熒光染料,這樣給實際的研究工作帶來了很多的不便。
(2)量子點的發(fā)射峰窄而對稱,且連續(xù)分布,重疊小,這樣,在一個可檢測到的光譜范圍內(nèi)可同時使用多個探針,而發(fā)射光譜不出現(xiàn)交疊,使生物分子的多組分分析檢測變得容易。而傳統(tǒng)的有機熒光染料的發(fā)射峰不僅寬,而且不對稱,拖尾嚴重,互相重疊嚴重,容易互相干擾,給分析檢測帶來難以解決的難題。
(3)量子點的發(fā)射波長可通過控制它的大小和組成來調(diào)諧,可以任意合成所需波長的量子點,大小均勻的量子點譜峰為對稱高斯分布,而傳統(tǒng)的有機熒光染料的峰形則為對數(shù)正態(tài)分布。
(4)量子點的熒光強度比常用的有機熒光染料羅丹明6G染料高20倍,它的穩(wěn)定性更是羅丹明6G染料的100倍以上,而且量子點抗光漂白能力強。所謂光漂白是指由光激發(fā)引起發(fā)光物質(zhì)分解而使熒光強度降低的現(xiàn)象。有機熒光染料的光漂白速率很快,而量子點的光漂白作用則遠遠小的多,因此可以對所標記的物體進行長時間的觀察,并可以毫無困難的進行相關(guān)界面的修飾和連接,而不像傳統(tǒng)的有機熒光染料那樣容易發(fā)生熒光淬滅。這也為研究細胞中生物分子之間長期相互作用提供了有力的工具。
(5)生物相容性好,尤其是經(jīng)過各種化學修飾之后,可以進行特異性連接,細胞毒性低,對生物體危害小,可進行生物活體標記和檢測,而傳統(tǒng)的有機熒光染料一般毒性較大,生物相容性差。
(6)熒光壽命長,典型的有機熒光染料的熒光壽命僅為幾納秒(ns),這與很多生物樣本的自發(fā)熒光衰減的時間相當。而量子點的熒光壽命可持續(xù)長達數(shù)十納秒(20 ns~50 ns),這使得當光激發(fā)數(shù)納秒以后,大多數(shù)的自發(fā)熒光背景已經(jīng)衰減,而量子點熒光仍然存在,此時即可獲得無背景干擾的熒光信號。
這些*的光學特性,使量子點成為了一種理想的熒光探針。因此,使用量子點代替有機熒光染料,將在細胞定位、信號傳導、細胞內(nèi)分子的運動和遷移等研究中發(fā)揮重要的作用。鑒于以上這些優(yōu)點,量子點的制備以及在各領(lǐng)域的應用研究都取得了突破性進展。
其他產(chǎn)品:
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