研究目的
通过微乳液法制备量子点微结构用于免疫分析的研究。
研究成果
通过微乳液策略制备的自组装量子点微结构具有操作简便、成本低廉且易于生产的优势,在生物传感器、生物医药和生物芯片领域具有潜在应用价值。该方法保持了量子点的光学和生物特性,可实现可视化免疫检测成像。
研究不足
该研究聚焦于水溶性量子点,未经过额外修饰步骤则无法适用于有机溶剂型量子点。该方法对其他类型纳米粒子或不同环境条件下的适用效率尚未探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用微乳液法制备量子点微结构。将含稳定剂的聚合物溶液与量子点水溶液混合,通过振荡制备反相微乳液。随后将微乳液浇铸在固体基底上并经过蒸发步骤,最终形成有序多孔薄膜。
2:样品选择与数据来源:
所用材料包括聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚苯乙烯(PS)、十二烷基二胺(DDA)、N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)、PEO20-PPO70-PEO20(P123)、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)、牛血清白蛋白(BSA)、抗BSA抗体(IgG)以及巯基丙酸修饰的CdTe量子点。
3:3)、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)、牛血清白蛋白(BSA)、抗BSA抗体(IgG)以及巯基丙酸修饰的CdTe量子点。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:扫描电子显微镜(SEM)图像采用JEOL JSM-6700F场发射扫描电镜采集。共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)图像通过Olympus fluoview FV1000获取。
4:实验流程与操作步骤:
将PMMA与P123的二氯甲烷溶液与量子点水溶液混合,振荡30秒后,在受控温湿度条件下浇铸于玻璃基底上制备微乳液。
5:数据分析方法:
CLSM数据分析使用FV10-ASW软件进行。
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Polystyrene
PS
Sigma-Aldrich
Used as an alternative polymer in the preparation of the microemulsion.
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JEOL JSM-6700F field emission scanning electron microscope
JSM-6700F
JEOL
Used for collecting SEM images of the porous film.
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Olympus fluoview FV1000
FV1000
Olympus
Used for obtaining CLSM images of the fluorescent microstructures.
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Poly(methyl methacrylate)
PMMA
Sigma-Aldrich
Used as a polymer in the preparation of the microemulsion for forming the porous film.
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Didodecylamine
DDA
Aladdin
Used as a stabilizer in the preparation of the microemulsion.
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N-hydroxysulfosuccinimide
NHS
Aladdin
Used in the preparation of the microemulsion.
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PEO20-PPO70-PEO20
P123
Anqiushi Luxing Chemical Co. Ltd.
Used as a stabilizer in the preparation of the microemulsion.
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1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
EDC
J&K Scientific Ltd
Used in the preparation of the microemulsion.
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BSA
Beijing Biosynthesis Biotechnology Co. Ltd.
Used in the immunoassay experiments.
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Anti-BSA antibody
IgG
Invitrogen
Used in the immunoassay experiments.
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CdTe quantum dots
Used as the quantum dots in the study for fabricating microstructures.
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