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    福建物構所納米熒光標記材料研究獲新進展

    稀土摻雜無機納米晶具有高光化學穩定性、幾乎無毒性、窄線寬、長熒光壽命、高發光效率和可調諧熒光發射波長等優點,是目前普遍看好的新一代熒光生物標記材料。然而,熒光生物標記材料對納米晶的發光、尺寸、水溶性以及生物安全性等都有著極高的要求,特別是生物體內成像與熒光共振能量傳遞(FRET)免疫分析應用,更是要求納米晶兼具高效發光與超小尺寸(<10 nm)。作為一種高效的稀土摻雜基質材料,CaF2具有極好的生物相容性。但是,由于稀土離子的異價摻雜與表面熒光猝滅效應,目前制備超小高效發光稀土摻雜CaF2納米晶仍是一個技術難題。 在科技部“863”計劃和重大科學儀器開發項目、國家自然科學基金以及中科院“百人計劃”等支持下,中科院福建物質結構研究所光電材料化學與物理重點實驗室陳學元研究小組和結構化學國家重點實驗室黃明東研究小組合作,采用鈉離子共摻技術,通過高溫共沉淀法合成了粒徑小于10nm的單分散CaF2:Ln 3+及其核......閱讀全文

    五部委發布137項優先發展高技術產業領域指南(2011年度)

      發改委網站2011年10月20日刊文,由發改委、科技部、工信部、商務部、知識產權局聯合研究審議的 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》,現予以發布。《指南》確定了當前優先發展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農業、先進制造、節能環保和資源綜合利用、海洋、高技

    長春光機所在國際上首次提出“超級碳納米點”概念

      近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所曲松楠副研究員及其科研團隊在國際上首次提出超級碳納米點的概念,并研制出基于超級碳納米點的水觸發“納米熒光炸彈”。復合該“納米熒光炸彈”的紙可以實現噴水熒光打印、指紋汗孔熒光采集等多種實際應用,相關該結果發表在國際期刊Advanced Materials

    八院士齊聚全國生命分析化學大會 盛況空前

    DNA保護的熒光銀納米簇的合成與分析應用研究中科院院長春應用化學研究所電分析化學國家重點實驗室 汪爾康 院士  中科院院長春應用化學研究所電分析化學國家重點實驗室汪爾康院士作了題為《DNA保護的熒光銀納米簇及其分析應用》的報告,汪院士首先向我們講解了熒光貴金屬納米族的概念、優點、合成及意義,隨后重點

    我國研制出近紅外二區稀土摻雜CaS納米熒光標記材料

      中國科學院福建物質結構研究所功能納米結構與組裝重點實驗室陳學元團隊在中科院戰略性先導科技專項、中科院創新國際團隊、國家自然科學基金海峽聯合基金以及副研究員鄭偉主持的國家自然科學基金面上基金、中科院青促會和海西研究院春苗計劃等支持下,發展了一種獨特的高溫共沉淀法,首次合成了單分散、形貌/粒徑可控兼

    新型MRL材料:機械力響應紅光和近紅外熒光開啟

      機械響應熒光(MRL)材料因其在機械力作用下可發生熒光信號(發光顏色或發光強度)的明顯改變,使其成為力傳感、防偽、缺陷檢測及光信息存儲等領域備受矚目的研究材料體系。要獲得具有高對比度和遠程檢測能力的MRL材料,不僅需要材料在機械力作用下發生熒光由暗到亮的開啟型(turn-on)變化,同時還需要所

    吳新濤小組納米分子功能材料研發獲重大突破

    2008年7月6日,福建省科技廳組織專家組對中國科學院福建物質結構研究所吳新濤院士主持完成的省科技重大專項“功能納米材料”專題“納米分子功能材料研發”進行項目驗收暨成果評審。評審專家組對該專題取得的成果給予高度評價,認為該專題取得了一系列高水平成果,具有系統性和顯著的創新性,得到了國內外同行的廣泛關

    側流免疫層析技術在真菌毒素檢測中的應用

        1、側流免疫層析檢測技術    側流免疫層析檢測技術(LFIA) 也稱橫向流動免疫檢測技術,是出現于20世紀60年代初期的一種獨特的免疫分析方式,以條狀纖維層析材料為固相,借助毛細管的吸附作用使樣品在層析材料上移動,其中樣品

    側流免疫層析技術在真菌毒素檢測中的應用

     1、側流免疫層析檢測技術    側流免疫層析檢測技術(LFIA) 也稱橫向流動免疫檢測技術,是出現于20世紀60年代初期的一種獨特的免疫分析方式,以條狀纖維層析材料為固相,借助毛細管的吸附作用使樣品在層析材料上移動,其中樣品中的待測物與層析材料上一定區域的抗

    2016國際熒光前沿技術高端論壇(FluoroFest)在京開幕

      分析測試百科網訊 2016年4月19日,2016國際熒光前沿技術高端論壇(2016 FluoroFest)在北京大學開幕。FluoroFest 是一個全球性的熒光學術論壇,旨在促進相關領域的廣大科技工作者交流最新熒光技術,推動跨學科及領域的經驗分享與合作。

    長春光機所又出新成果 全球首創“納米熒光炸彈”

      近日,中科院長春光機所在國際上首次提出超級碳納米點的概念,并研制出基于超級碳納米點的水觸發“納米熒光炸彈”。復合該“納米熒光炸彈”的紙可以實現噴水熒光打印、指紋汗孔熒光采集等多種實際應用。  熒光成像可作為一種有效的技術方法,在數據存儲、數據安全和臨床診斷等領域具有重要應用。該方法很大程度上依賴

    廣東研發新型探針材料 助力檢測貧血癥

      據悉,廣東醫科大學藥學院近日通過國際合作,成功合成了2個罕見的納米孔稀土金屬有機骨架材料,該材料可作為熒光探針高效檢測鐵離子等金屬離子濃度,可為皮膚病和貧血癥等疾病中Fe3+的定量分析以及環境中Fe3+的監測提供簡單、高效的檢測方法。  該研究由該學院博士劉建強和西北大學博士侯磊、澳大利亞莫納什

    新型探針材料可快速檢測貧血癥

      記者日前從廣東醫科大學藥學院獲悉,該學院通過國際合作,成功合成了2個罕見的納米孔稀土金屬—有機骨架材料,該材料可作為熒光探針高效檢測鐵離子等金屬離子濃度,可為皮膚病和貧血癥等疾病中Fe3+的定量分析以及環境中Fe3+的監測提供簡單、高效的檢測方法。  “傳統熒光探針存在熒光信號不強、選擇性差、靈

    研究發現:新型探針材料可快速檢測貧血癥

      日前從廣東醫科大學藥學院獲悉,該學院通過國際合作,成功合成了2個罕見的納米孔稀土金屬—有機骨架材料,該材料可作為熒光探針高效檢測鐵離子等金屬離子濃度,可為皮膚病和貧血癥等疾病中Fe3+的定量分析以及環境中Fe3+的監測提供簡單、高效的檢測方法。  “傳統熒光探針存在熒光信號不強、選擇性差、靈敏度

    光電納米材料及元器件重大專項通過驗收

      中國科學院福建物質結構研究所承擔的福建省科技重大專項新穎光電納米材料及其原型器件研發日前通過了省級驗收。   據介紹,該項目主要研發應用于顯示和發光中的強熒光納米高聚物材料、低核有機金屬電致發光納米材料、藍光/紫外激光材料等納米光電材料與器件。在強熒光納米高聚物材料研發方面,獲得10多種在紫外

    福建物構所稀土上轉換熒光生物標記材料研究獲進展

      與傳統的分子熒光標記材料(如熒光染料)相比,稀土上轉換納米發光材料不僅化學穩定性高、熒光壽命長、潛在生物毒性低,而且由于采用近紅外光源激發具有較大的光穿透深度、無生物組織自熒光以及對生物組織幾乎無損傷等顯著優點,在熒光生物檢測和成像等領域具有重要的應用前景。目前上轉換納米熒光標記材料發展的瓶頸問

    分子技術快速檢測食品有害微生物

    食品污染大多數是因為病原微生物引起的,傳統的檢驗病原體的方法主要依靠具體的微生物學和生物化學免疫識別技術,比如培養基方法、分子生物學方法和免疫技術檢測,這些方法都能定量定性分析病原體,但它們耗時、花費大,且需要專業的技術人員。而新的分子技術如生物傳感器、微陣列、電子鼻子和納米裝置等能更快更準確地檢測

    福建物構所稀土無機納米晶熒光生物標記材料研究獲進展

      稀土無機納米晶熒光生物標記材料研究獲進展  稀土摻雜無機納米晶由于其高光化學穩定性、幾乎無毒性、長熒光壽命和可調諧熒光發射波長等優勢,有望成為新一代的熒光生物標記材料,應用于超敏生物檢測、DNA測序、腫瘤細胞的檢測和成像等領域,熒光生物標記分析的關鍵技術是提高檢測的靈敏度和信噪比

    纖維素基胺熒光比率探針的可視化蝦蟹新鮮度檢測應用

      中科院張軍、王樹和張金明課題組利用醋酸纖維素鏈(CA)上的多羥基基團,將異硫氰酸熒光素(FITC)和原卟啉(PpIX)修飾其上,構筑了對胺寬濃度范圍內(5  -2.5×104 ppm)超靈敏、快速且線性響應的材料,成功應用于海鮮實時、可視化新鮮度檢測。文章指出:得益于纖維素衍生物良好的

    我國科學家利用熒光材料實現實時檢測、分析水質

      遭到重金屬污染的水體,如何實現實時檢測、分析?熒光傳感是科學家提出的一種最新方法——熒光材料遇到水中特定的重金屬離子,發光強度就會改變。  浙江大學材料科學與工程學院錢國棟團隊開創性地將金屬—有機框架材料引入熒光傳感研究,設計出的熒光材料靈敏、準確,為熒光傳感提供了更為堅實的理論基礎。1月9日,

    第十一屆全國分析化學年會大會報告

      2012年10月27-29日,第十一屆全國分析化學年會,在風景秀麗的海濱城市青島召開。本屆大會由中國化學會主辦,青島科技大學、臨沂大學承辦。此屆參會人員達1600余人,征集論文1500余篇,是歷屆規模最大的一次。   大會上,汪爾康院士、俞汝勤院士、陳洪淵院士、姚守拙院士等專家學者,

    長春光機所研制出發光碳納米點復合材料

      近日,中國吉林網、吉刻APP記者從中科院長春光機所獲悉,曲松楠研究員課題組首次研制出基于碳納米點的超穩定、強熒光復合材料,這種復合材料在開發基于碳納米點的光電器件領域具有重要的應用前景。  曲松楠研究員對中國吉林網、吉刻APP記者說,“以往的發光材料主要是有機和無機的,有機材料通過一些小分子的合

    我學者首次提出“超級碳納米點”概念

      近日,中科院長春光機所曲松楠團隊在國際上首次提出“超級碳納米點”概念,并研制出基于超級碳納米點的水觸發“納米熒光炸彈”。據了解,復合這種“納米熒光炸彈”的紙,可以實現噴水熒光打印、指紋汗孔熒光采集等多種實際應用。相關成果日前發表于《先進材料》雜志。  據了解,熒光成像可作為一種有效的技術方法,在

    長春光機所研制出具有高效近紅外吸收/發射的碳納米點

      近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究員曲松楠課題組突破了碳基納米點在近紅外波段發光效率低的難題,首次研制出具有高效近紅外吸收/發光特性的碳納米點,實現了基于碳納米點的活體近紅外熒光成像,并在近紅外-Ⅱ區(1400nm)激發下同時實現了雙光子近紅外發射和三光子紅光發射,在基于碳基納米點

    納米生物技術可監控病毒感染過程

       病毒性疾病嚴重威脅著人類健康,深刻認識和理解病毒感染過程及致病機制是病毒性疾病防治的重要基礎。研究病毒感染過程通常基于熒光標記技術,但是常用的熒光蛋白及傳統熒光染料往往容易發生光漂白,難以長時間動態跟蹤整個感染過程。  在“納米研究”國家重大科學研究計劃的支持下,圍繞“量子點標記技術研究病毒侵

    新型Sm3+光激勵納米晶可用于腫瘤細胞的靶向熒光成像

      光激勵發光材料可將短波長的激發光能量儲存在基質陷阱中,并在長波光子如近紅外光的激勵下發射短波光子,在輻射劑量計、紅外成像、信息存儲和發光涂料等技術領域具有廣泛的應用。由于近紅外光具有深層生物組織穿透、無背景熒光干擾和對生物樣本損傷小等優點,因此近紅外光激勵納米發光材料有望作為一類新型的熒光探針應

    大連化物所鈣鈦礦單晶光生載流子擴散動力學研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所超快時間分辨光譜與動力學創新特區研究組(11T5組)研究員金盛燁領導的科研團隊在金屬有機鈣鈦礦(organolead halide perovskite)單晶光生載流子擴散動力學研究工作中取得新進展,成功實現了對單個鈣鈦礦單晶納米線/納米片中載流子擴散過程的可視

    大化所鈣鈦礦單晶中光生載流子擴散動力學研究進展

      近日,大連化物所超快時間分辨光譜與動力學創新特區研究組(11T5組)金盛燁研究員領導的科研團隊在金屬有機鈣鈦礦(organolead halide perovskite)單晶光生載流子擴散動力學研究工作中取得新進展,成功實現了對單個鈣鈦礦單晶納米線/納米片中載流子擴散過程的可視化和定量研究。相關

    第八屆全國微全分析系統學術會議微納米生物分析專場

      2013年5月16日-19日,由中國化學會主辦、廈門大學承辦、復旦大學、浙江大學協辦的為期四天的第八屆全國微全分析系統學術會議、第三屆全國微納尺度生物分離分析學術會議暨第五屆國際微化學與微系統學術會議在美麗的海濱城市廈門隆重召開。以下是

    納米粒子聚集體的特征分析

    納米粒子在水溶液中常呈現為締合形態,對這類集合體的特征分析挑戰重重。借助于現代顯微鏡技術,結合分散方法,可成功解析最復雜的納米集合形態。 現在,材料研究和藥物研究已能成功應用到具有復雜納米結構的多組分體系,源自金屬、氧化物、半導體和有機材料的納米微粒的應用日益廣泛。納米微粒可作為催化劑、電

    科學家研制出高載負量高熒光亮度碳納米點

      近日,中科院長春光機所曲松楠團隊首次研制出高載負量、高熒光亮度的碳納米點@二氧化硅復合凝膠。該工作利用碳納米點表面大量的羥基官能團引發正硅酸乙酯水解,在碳納米點表面原位包覆二氧化硅。在高濃度的碳納米點乙醇溶液中,實現具有高載負量、高熒光亮度的碳納米點@二氧化硅復合凝膠,并可進一步獲得熒光效率高達

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