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利用具有大斯托克斯位移的四足CdSe/CdS量子点实现精确编码条形码的多重检测

DOI:10.1002/adfm.201906707 期刊:Advanced Functional Materials 出版年份:2019 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: 悬浮阵列技术中构建高容量光学条形码的一个主要障碍是能量转移问题,这会导致不可预测的条形码信号、有限的编码数量以及不切实际的大量实验迭代需求。本研究报道了一种有效且简便的方法——通过引入具有大斯托克斯位移(约180纳米)的四足CdSe/CdS量子点,来消除多色量子点编码微珠中的能量转移。利用这一独特特性,可以轻松实现结合两种颜色和七个强度水平的理论7×7-1编码矩阵。实验证明,含有四足CdSe/CdS量子点的微珠具有强大的编码能力,可实现精确的条形码设计。此外,Shirasu多孔玻璃膜乳化法能轻松控制微珠尺寸的特性,有助于建立包含144个可区分条形码的三维条形码库,显示出实现大规模多重检测的巨大潜力。更重要的是,当用于五种常见过敏原的多重检测时,这些条形码对加标样本和患者血清样本均表现出优异的检测性能(检测限:0.01–0.02 IU mL?1)。因此,这种新编码策略在扩大编码容量的同时,还降低了高通量多重检测中微珠光学编码的技术与经济门槛。
作者: Weijie Wu,Xujiang Yu,Mengyu Gao,Sehrish Gull,Lisong Shen,Weiwei Wang,Li Li,Yue Yin,Wanwan Li
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通过引入具有大斯托克斯位移的四足CdSe/CdS量子点来消除多色量子点(QDs)编码微珠中的能量转移,从而实现精确的条形码设计和大规模多重检测。

该研究通过引入具有大斯托克斯位移的四足CdSe/CdS量子点,成功消除了多色量子点编码微珠中的能量转移,从而实现精确的条形码设计并构建大型条形码库。该策略降低了高通量多重检测中微珠光学编码的技术与经济门槛。

该研究聚焦于多色量子点编码微珠中能量传递的消除及条形码库的构建。潜在优化方向包括提升非特异性生物污损抑制效果,以及开发"即时检测"诊断平台。

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