COOH-NaYF4:Yb,Er@NaYF4,羧基-核壳结构的氟化钇钠掺杂镱铒上壳层氟化钇钠
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COOH-NaYF4:Yb,Er@NaYF4,羧基-核壳结构的氟化钇钠掺杂镱铒上壳层氟化钇钠

Carboxyl-functionalized core-shell upconversion nanoparticles of NaYF₄ doped with Yb and Er (NaYF₄:Yb,Er) coated with NaYF₄

别称:
羧酸-核壳结构的氟化钇钠掺杂镱铒上壳层氟化钇钠
性状:
无色或略带颜色的透明溶液
分子式:
N/A
溶解性:
水中具有分散性
储存:
2~8℃
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
深层组织成像
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

COOH-NaYF4:Yb,Er@NaYF4是一种在生物医学和光学领域具有应用价值的纳米材料。在普通可见光下,该纳米粒子溶液可能接近无色透明或呈现极淡的颜色。因为掺杂的 Yb 和 Er 元素在可见光区的吸收和发射相对较弱。不过,当用特定波长(如 980 nm)的近红外光激发时,由于上转换发光效应,会发出可见的光,常见的发射光颜色为绿色、红色等,这是由于 Er 离子的不同能级跃迁产生的。在生物医学领域,可作为生物标记物,利用其上转换发光特性,在近红外光激发下发出可见光,用于生物成像,能够实现深层组织成像,避免生物组织的自发荧光干扰;在光电器件领域,可作为发光材料,为发光二极管等器件提供新的发光机制;在传感器方面,可通过与目标分子相互作用导致发光性质的变化,实现对特定物质的检测和传感。

小工具
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Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
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浓度
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体积
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分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
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体积(终)
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请输入细胞实验的基本信息
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载药量
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所需纳米药物总体积
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脂质体直径
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业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
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纳米颗粒
产品问答
如何将 COOH-NaYF4:Yb,Er@NaYF4 用于生物成像?

利用其在上转换发光特性,使用近红外光激发该纳米材料,使其发出可见光,可标记生物分子或细胞,通过光学显微镜观察其发出的光,从而实现对生物组织或细胞的深层成像,且可减少背景荧光干扰。

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