量子点检测的标记方法、优点和不足介绍
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- 发布时间:2022-03-07
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【概要描述】由于量子点检测的限制效应,量子点电子的电子和光学特性具有独特的依赖性。目前,许多学者正在系统地研究太阳能电池、光伏晶体管、荧光生物制剂等各种大小、形状、组成成分的量子点等。
量子点检测的标记方法、优点和不足介绍
【概要描述】由于量子点检测的限制效应,量子点电子的电子和光学特性具有独特的依赖性。目前,许多学者正在系统地研究太阳能电池、光伏晶体管、荧光生物制剂等各种大小、形状、组成成分的量子点等。
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由于量子点检测的限制效应,量子点电子的电子和光学特性具有独特的依赖性。目前,许多学者正在系统地研究太阳能电池、光伏晶体管、荧光生物制剂等各种大小、形状、组成成分的量子点等。
由于半导体晶体大小和激子大小相似,强量子限制效应会改变激子特性,随着晶体大小的减小,激子的操作更像盒子里的粒子。其能量水平主要不是由整个半导体的性质决定的,而是由粒子(盒子)的大小决定的。
在三维空间中显示强量子限制效应的半导体纳米晶体称为量子点。电子和空穴结合产生光,光波的长度主要通过测量量子点大小来确定,现有技术是尺寸特别均匀的量子点,结果光波波段宽度为10 ~ 50NM。
如何显示量子点检测

量子点检测可以与特定抗体或小分子结合,不改变其化学特性,被光源刺激后能发出特定波长的荧光,进行目标识别和检测。核酸、蛋白质、养分载体等生物大分子与量子点之间的结合通常有静电吸引法、常规交联剂连接法、生物素亲和法等多种方法。
(a)静电吸引方法
正电荷氢原子核遇到另一个电负性很强的原子时,会产生静电来吸引。用巯基乙酸修饰的量子点表面有负电,带正电荷的蛋白质表面区域可以通过静电吸引连接起来,而无需其他试剂。对于带有中性电荷的蛋白质,可以改造蛋白质,使其末端有正电荷的结构,使静电吸附在量子点表面。
(b)现有的交联剂连接法
交联剂是一种小分子化合物,相对分子质量一般为200~600u,对氨基、巯基等特殊基团有两个或更多反应端,可以与两个以上分子结合,将这些分子结合在一起。
量子点检测标记的优点
在免疫层分析方面,量子点是一种新兴的荧光标记材料。量子点应用是各种量子点中使用最广泛的。与传统标记材质相比,量子点检测材质具有以下特性和优点:
(1)荧光强度高。量子点效率供水为0.5.稳定性好,耐光漂白。
(2)发光颜色多种多样。不同量子点大小的粒子发射光线的颜色不同,但也可以通过改变纳米晶体的组成来获得颜色调整功能。
(3)量子点检测材料适用于空间和光谱的多次传输。
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