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一种pH响应性多功能纳米载体在化疗-光动力治疗中的应用
摘要: 在癌症治疗中,抗癌药物与光敏剂的联合应用因疗效增强和副作用减少而备受关注。作为提升疗效的有效手段,药物递送系统对化学光动力疗法中两种分子的共同递送至关重要。本研究基于此设计、制备并研究了一种具有pH响应性和靶向特性的纳米载体。通过乙酰化β-环糊精(Ac-β-CD)采用水包油(O/W)乳化技术制备了pH敏感型纳米颗粒,在制备过程中负载具有生物识别域的功能性乳化剂(凝胶-叶酸酯G-FA),赋予纳米颗粒靶向特性。该纳米颗粒呈现粗糙表面、pH响应性及与G-FA相似的荧光特征。细胞内吞研究表明:与1.0 mg/mL纳米颗粒共培养8小时可达平衡内吞状态。制备过程中同时包载了抗癌药物喜树碱(CPT)和光敏剂酞菁锌(PcZn),该纳米颗粒增强了PcZn在水溶液中的荧光效应,且CPT包封比例受初始浓度影响较小。pH值会影响纳米颗粒的PcZn荧光行为和CPT释放行为。体外细胞活性评估证实了该纳米载体对HEP2细胞的治疗效果。初步体内评价结果显示:本研究的纳米载体能抑制肿瘤发展且对小鼠体重影响甚微。
更新于2025-11-14 15:28:36
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通过取代邻咔唑三芳基硼发射体实现热激活延迟荧光的简易颜色调控
摘要: 我们报道了基于邻位咔唑取代三芳基硼的热激活延迟荧光(TADF)发射体发射颜色的简便调控。通过向母体邻位咔唑取代三芳基硼(CzoB,1)中二甲基苯基硼酸酯(PhBMes2)受体部分的苯环引入各种电子吸电子取代基(如苯基、吡啶基、嘧啶基、二苯基氧化膦、氰基和二甲基二苯并硼基团),制备了一系列邻位咔唑取代三芳基硼化合物(2-7)。氰基取代化合物6的X射线晶体结构证实了Cz环与苯环之间的扭曲连接。所有化合物均表现出强TADF(甲苯中ΦPL = 48-93%)并具有较大的延迟部分。特别是,根据电子吸电子取代基的不同,发射带逐渐从蓝色(1的λPL = 463 nm)红移至黄绿色(7的λPL = 532 nm)。电化学研究表明,与HOMO能级相比LUMO能级的更大稳定化是导致发射红移的原因。理论研究进一步支持了观察到的发射红移现象,以及单重态和三重态激发态之间较小的能量分裂(ΔEST),从而实现了高效的TADF。
关键词: 正交供体-受体体系、颜色调控、三芳基硼、热活化延迟荧光
更新于2025-11-14 15:28:36
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红光发射磷光体系列:通过阴离子多面体取代提高发光热稳定性的Ca9Y(PO4)7(1-x)(VO4)7x:Eu3+ (x = 0 ? 1)
摘要: 磷光体优异的热稳定性对于保持荧光转换白光LED的光平衡至关重要。目前,开发高热稳定性磷光体的基础研究仍是一项具有挑战性的任务。本工作通过高温固相反应法合成了一系列红色发光磷光体Ca9Y(PO4)7(1?x)(VO4)7x:Eu3+(x=0-1),其中磷酸根逐渐被钒酸根取代。我们研究了其XRD图谱、拉曼光谱、光致发光激发与发射光谱,以及温度依赖的发光特性和衰减曲线。XRD图谱和拉曼光谱结果表明,当x从0变化至1时,Ca9Y(PO4)7(1?x)(VO4)7x:Eu3+中形成了固溶体。光致发光性质研究表明:随着钒酸根比例增加,393nm激发下的发射强度降低而464nm照射下的发射强度升高。此外,钒离子取代能提高Eu3+的红橙强度比。特别值得注意的是,Ca9Y(PO4)7:Eu3+中适量的钒掺杂可提升发光热稳定性——这一点通过对比含/不含钒磷光体的温度依赖寿命值得到了验证。我们详细分析了影响上述性能的可能原因。
更新于2025-11-14 15:23:50
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无粘结剂异质结界面的ZnxCd1-xSe纳米颗粒修饰有序介孔ZnO反蛋白石结构,用于高效光电化学水分解
摘要: 具有宽光吸收范围和高效电荷转移特性的明确多孔异质纳米结构,是开发高效光电化学(PEC)水分解光阳极的关键挑战。本研究报道了一种简便的模板法和连续离子交换技术,在掺氟二氧化锡(FTO)玻璃上制备了三维有序介孔(3DOM)ZnO/ZnxCd1-xSe反蛋白石结构,其异质结界面无需粘结剂。ZnxCd1-xSe壳层在ZnO反蛋白石骨架表面的异质外延生长,形成了有利的II型能带排列、低界面电阻及高可见光吸收特性。正如预期,优化的3DOM ZnO/ZnxCd1-xSe反蛋白石在AM 1.5G模拟太阳光(100 mW cm-2)照射下,于0.25 M Na2S和0.35 M Na2SO3水溶液中1.23 V(vs可逆氢电极RHE)处实现了24.76 mA cm-2的显著饱和光电流密度,较原始ZnO光阳极(1.23 V时为0.99 mA cm-2)提升了25倍。该优化结构在0.52 V(vs RHE)偏压下达到10.64%的最大光电转换效率,较原始ZnO反蛋白石(0.61 V时为0.47%)提高了约22.63倍。此外,该优化光阳极在电解液中的光稳定性显著提升,无?;ね坎闱榭鱿戮?000秒连续光照后仍保持初始值的82.6%。这种优异的PEC性能归因于可见光捕获能力的增强及电荷分离/收集效率的提高。本研究为设计高性能水分解用高效光阳极提供了重要理论依据。
关键词: 异质外延生长,氧化锌/硒化锌镉固溶体,反蛋白石结构,光电化学水分解,异质结界面
更新于2025-09-23 15:23:52
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用于单活细胞中mRNA检测的光激活纳米耀斑
摘要: 金纳米粒子(AuNPs)作为生物传感的通用平台展现出巨大潜力,常通过密集修饰DNA实现细胞内检测。虽然DNA-AuNP复合物(如纳米耀斑)已用于活细胞中单/多mRNA分子检测,但其目标识别反应在进入细胞后即被触发,无法在预定时间控制初始反应。为此,我们设计了具有高时空精准度的光激活(PA)纳米耀斑用于细胞内mRNA分析。该复合物由金纳米粒子和光响应性DNA发夹探针构成:无紫外照射时,DNA发夹保持休眠状态且不与目标探针反应;经紫外激活后,发夹结构解体并暴露粘性末端,这些末端作为立足点介导链置换反应,促使耀斑从金表面释放并引发荧光增强。通过调控光照,可实现活细胞mRNA检测的时间控制。借助双光子激光照射,PA纳米耀斑能在单细胞水平上于特定时间点选择性检测目标细胞内的mRNA。与传统纳米耀斑相比,新型PA纳米耀斑不仅提高了检测灵敏度,更实现了单细胞水平下具有高时空精准度的细胞内生物标志物检测。
更新于2025-09-23 15:23:52
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一种新型溶酶体靶向荧光探针,具有大斯托克斯位移,用于检测活细胞中的内源性多硫化氢
摘要: 多硫化氢(H2Sn,n>1)与硫化氢(H2S)相关的多种重要生物功能和活性存在关联??⒛芸焖佟⒀≡裥院土槊艏觳釮2Sn的探针仍是一项重大挑战。溶酶体在活细胞的各种生理过程中发挥关键作用,这使得检测内源性可靶向溶酶体的H2Sn备受关注。据我们所知,目前尚未有针对H2Sn的可靶向溶酶体探针被报道。本工作基于咪唑并[1,5-α]吡啶骨架,设计合成了一种新型可靶向溶酶体的探针NIPY-NF,其具有大斯托克斯位移(215 nm)、低检测限(84 nM)、快速响应时间(6分钟)和低细胞毒性等特点。此外,NIPY-NF成功应用于细胞成像以检测内源性可靶向溶酶体的H2Sn。
关键词: 多硫化氢、荧光探针、溶酶体、细胞成像、咪唑并[1,5-α]吡啶
更新于2025-09-23 15:23:52
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通过等离子体增强原子层沉积法用氧化铝封装的高度稳定的全无机CsPbBr<sub>3</sub>纳米晶体薄膜
摘要: 全无机CsPbBr3纳米晶体(NCs)被视为多种光电器件应用的有力候选材料。然而,由于CsPbBr3 NCs表面活性高且具有离子特性,其材料不稳定性严重制约了应用前景。因此,获得适用于实际应用的稳定CsPbBr3 NCs薄膜至关重要。本研究采用等离子体增强原子层沉积技术在NCs薄膜表面沉积Al2O3以实现薄膜稳定化。致密的Al2O3薄膜能产生优异的封装效果,显著提升CsPbBr3 NCs薄膜的稳定性。该工作不仅为NCs薄膜包覆提供了先进技术,也为解决CsPbBr3 NCs的稳定性问题作出贡献。
关键词: 等离子体增强原子层沉积、封装、无机材料、稳定性、溴化铯铅纳米晶体
更新于2025-09-23 15:22:29
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沿金属纳米轨道的激发能宏观传输:激子-等离子体能量转移机制
摘要: 我们目前报告了(一)激子(激发态)在金属纳米轨道上实现宏观距离的传播,以及(二)纳米轨道向吸附染料分子的能量转移现象。实验测定了这两个过程的速率,得出沿线纳米轨道的激子有效传播速度约为8×10^7 cm/s,远低于表面等离子体1.4×10^10 cm/s的传播速度。研究表明传输能量产率与纳米轨道长度相关,表观发射能量远低于传输能量——即受激纳米轨道主要在末端区域发光。基于此建立的模型认为:激子传播的限速步骤是初始激子与表面等离子体间的能量转移,其速率常数约为5.7×10^7 s^?1。同时发现纳米轨道向染料的能量转移过程受限于轨道内激发态的寿命:实测染料发射的特征建立时间远长于81 ns的染料能量转移特征时间,故该时间应由纳米轨道内的激发态寿命决定,后者与该发射特征建立时间高度吻合。这些具有创新性的数据为未来广泛的应用前景提供了重要依据。
更新于2025-09-23 15:22:29
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通过原子层沉积(ALD)在硅纳米线上沉积的氧化锌的光学特性
摘要: 在这项工作中,我们报道了通过结合纳米球光刻(NSL)、金属辅助化学蚀刻(MACE)和原子层沉积(ALD)技术合成硅核/氧化锌壳纳米线(SiNWs/ZnO)的概念验证结果。采用X射线衍射、拉曼光谱、扫描和透射电子显微镜对制备的SiNWs/ZnO纳米结构进行了结构特性研究。X射线衍射分析表明所有样品均具有六方纤锌矿结构,晶粒尺寸范围为7-14纳米。通过反射光谱和光致发光光谱研究了样品的光学特性。SiNWs/ZnO样品的光致发光(PL)光谱研究表明缺陷发射带占主导地位,表明所制备的三维ZnO纳米结构存在化学计量比偏差。随着SiNWs蚀刻时间增加,观察到SiNWs/ZnO的PL强度降低,这反映了纳米线长度增加导致光散射增强。这些结果为电子器件和传感器的设计开辟了新前景。
关键词: 纳米球光刻(NSL)、原子层沉积(ALD)、硅纳米线(SiNWs)、金属辅助化学蚀刻(MACE)、氧化锌(ZnO)
更新于2025-09-23 15:21:21
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全可见光谱照明:一种卓越的青色发射石榴石荧光粉实现
摘要: 具有优异光致发光性能的荧光材料开发对下一代高品质固态白光照明至关重要。传统荧光转换白光LED(w-LED)的发射光谱中存在蓝绿光波段缺口,因此青色荧光粉在补偿光谱间隙以实现"全可见光谱照明"方面具有重要作用。本研究报道了一种高效青色发光的Ce3?掺杂Ca?YHf?Al?O??(CYHAO)石榴石荧光粉的发现,该材料具有良好的热稳定性。制备的CYHAO:Ce3?荧光粉在360-460 nm范围内呈现宽激发带(峰值位于408 nm),可与高效的400 nm近紫外LED芯片匹配。在408 nm激发下,最优样品CYHAO:0.03Ce3?展现出明亮的宽带青色发射(λem=493 nm;带宽=100 nm),并具有超高的内量子效率(IQE=89.5%)和外量子效率(EQE=69.1%)。值得注意的是,该荧光粉在303-463 K温度范围内表现出良好的热稳定性(423K时保持64.2%的发光强度)和优异的色度稳定性。重要的是,所构建的w-LED器件在60 mA驱动电流下发出明亮均匀的暖白光,具有高显色指数(CRI;Ra=93.5,R12=90.4)和低相关色温(3700 K),表明该青色荧光粉可作为蓝绿光缺口补偿材料应用于全可见光谱照明。这些发现为探索近紫外泵浦高显色暖白光LED用高性能青色荧光粉提供了新思路。
关键词: 白光LED、显色指数、青色发射、荧光粉、全可见光谱照明
更新于2025-09-23 15:21:01