钆离子(Gd3+)与RGD多肽共修饰碳量子点/修饰金原子蔟多肽研究
钆离子(Gd3+)与RGD多肽共修饰碳量子点的制备研究:
结合磁共振成像(MRI)和荧光成像技术,以钆离子(Gd3+)、量子点及精氨酸(R)-甘氨酸(G)-天冬氨酸(D)(RGD)多肽等为功能单元,采用纳米载体组装技术构建了MRI弛豫率/荧光效率高和靶向性强的Gd3+与RGD共修饰的量子点双模态纳米探针(QDs@Gd3+-RGD),并将其用于细胞膜的双模态成像.实验结果表明,QDs@Gd3+-RGD双模态纳米探针具有较高的弛豫率。
小编推荐阅读-碳量子点/修饰金原子蔟多肽的研究:
利用紫外可见吸收光谱和荧光光谱研究链酶亲和素标记的CdSe/ZnS量子点(SA-QDs)和四甲基罗丹明(TAMRA)的荧光光谱和吸收光谱,SA-QDs的荧光峰和TAMRA的吸收峰有较大的重叠,可以发生有效的荧光共振能量转移(FRET)。通过在量子点上标记链酶亲和素(streptavidin),在DNA上标记生物素,链酶亲和素可以和生物素发生特异性结合,从而将DNA链接到量子点上。在多肽上标记TAMRA,通过观测SA-QDs和TAMRA的FRET作用,利用时间分辨荧光光谱测量能量转移前后供体寺命的变化,用以研究多肽和DNA的相互作用。
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瑞禧YWX.2022.10.27
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