温敏性双发射峰量子点的制备与性能表征.pdf
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1、 年第卷第期 传感器与微系统():()温敏性双发射峰量子点的制备与性能表征宋正勋,卞晨煜(长春理工大学电子信息工程学院,吉林长春)摘要:针对目前国内测量细胞温度的方法较少,且大多数方法会对细胞造成损伤的问题,研究介绍了一种双发射峰热敏性量子点()的合成方法,可以应用于细胞温度的无损测量。该方法合成的量子点对于温度的敏感性较强,量子点的荧光强度与温度呈线性关系,可测温度范围为,覆盖了大多数活细胞的温度()。并优化了测量荧光发射光谱的方法,增加了实验的准确性,与热电偶相比,相关系数提高至。本文合成的碳量子点对人永生化表皮细胞()进行了温度检测和荧光成像。结果显示,对细胞基本无损伤且温度测量结果准确
2、。所提方法合成的碳量子点具有良好的稳定性、生物相容性,且对细胞基本无毒性,对于开发无损测量细胞的纳米温度计有重要意义。关键词:碳量子点;水热法;人永生化表皮细胞;热敏性中图分类号:;文献标识码:文章编号:(),(,):,(),:();引言众所周知,温度传感在科学技术中起到非常重要的作用。细胞温度不仅能够在一定程度上反映细胞新陈代谢的情况,而且可以洞察细胞内部自身的变化。研究表明同一种细胞在受到外界环境刺激时温度也会发生变化,尤其是药物的刺激、光热的刺激、离子浓度的刺激等。想要彻底了解一个细胞,对细胞进行温度检测是非常必要的。随着纳米技术领域的发展,基于量子点(,)、有机染料、稀有离子螯合物等发
3、光式细胞温度计已经得到迅速的发展,并开始逐渐应用到生物方面,而碳量子点(,)相对于有机染料光学稳定性更好,。与传统的金属硫化物、金属硒化物量子点相比,碳量子点具有生物相容性高、毒性低等特点。因此,基收稿日期:基金项目:国家重点研发计划资助项目()传 感 器 与 微 系 统第卷于荧光碳纳米颗粒制备的碳量子点具有显著的优势。本文研究以蔗糖为碳源,尿素为氮源,超纯水为溶剂,通过水热法加热合成了氮掺杂的量子点。利用紫外光激发制造的单峰碳量子点、双峰量子点对环境的影响较小,可靠性更强。当温度逐渐增加时,碳量子点的荧光强度逐渐减小。在 温度范围内,荧光强度与温度之间存在良好的线性关系。本文对合成的碳量子点
4、进行表征、毒理性实验,以及细胞成像实验,结果表明,利用水热法合成的碳量子点溶液具有抗环境干扰能力强、实验可靠性高、对细胞的毒理性低且水溶性好等优点,有望作为纳米温度计在生物医学领域得到广泛应用。实验部分试剂与仪器试剂:人永生化表皮细胞()(武汉,普诺赛);培养基();尿素,蔗糖(天津,光复科技);磷酸盐缓冲溶液(,)(,),二甲基亚砜(,)(,),其他试剂均为国产分析纯。仪器:鼓风干燥箱(),荧光分光光度计(购于南京菲勒),原子力显微镜(,),荧光光谱仪(,),傅里叶变换红外(,)光谱仪,酶标仪(),冷冻干燥箱(,),倒置荧光显微镜(),透射显微镜(,捷克)。荧光碳量子点的制备采用水热法:用电
5、子天平准确称取 的蔗糖和 的尿素放置于烧杯中,加入的超纯水,用超声机超声 直至混合溶液完全透明,所得透明的含碳溶液放入高压釜中进行加热,加热时间为,加热温度设置在 之间。加热结束后,将反应釜在空气中自然冷却至室温。制备过程:取出反应釜中加热过的溶液,将溶液分装至离心管中进行离心,离心转速为 ,离心时间为,离心结束后取离心管中沉淀,用将沉淀物重悬,反复离心清洗次。用 的滤膜将重悬后的溶液进行过滤,收集过滤后的溶液,密封,放入 冷冻机中,冷冻。待冷冻完全,放入冻干机,收集量子点粉末并称重。荧光碳量子点的性能与结构表征使用透射电子显微镜(,)在 加入电压下测试碳量子点的形貌和粒径。碳量子点的红外光谱
6、表征采用压片法(扫描范围,分辨率为)。剩余的碳量子点粉末放置在硅片上用射线衍射(,)测量其溶液元素。在荧光光谱仪中加入 比色皿并在其中加入 碳量子点溶液(),加纯水稀释至 ,混合均匀后在 紫外激发光下测量碳量子点的荧光光谱(波长范围)。继续保持实验温度恒定,其他条件均无变化情况下使用无纸记录仪记录比色皿中量子点在 中每下降 所需要的时间,该过程至少进行次并取平均值,再通过 紫外光激发并计算。荧光量子产率测定以硫酸奎宁作为标准物,用来测量碳量子点的荧光产率,处的吸光度作为横坐标,激发下的荧光强度作为纵坐标,作图求出斜率(),式中,为荧光量子产率,为斜率,为折射率。下标代表硫酸奎宁,下标代表样品。
7、由于硫酸奎宁与样品均溶于水中,所以()。细胞毒理性测试收集细胞,调整细胞悬液浓度,接种于孔板中,铺板调整细胞密度,放入培养箱中培养,待细胞完全贴壁后,加入不同浓度的碳量子点溶液()培养。实验设置空白对照组,每组设置个平行复孔,每孔加入 四甲基偶氮唑盐()溶液(),继续培养,吸出培养液,加入 溶液,并低速振荡。测定各孔在 处的光密度(,)值。并通过公式计算在不同浓度下的碳量子点的细胞存活率,公式:细胞存活率()实验组对照组。细胞成像实验使用培养皿培养细胞,并在传代过程中加入()的碳量子点溶液,然后放入培养箱培养。离心取沉淀,重悬清洗次在荧光显微镜下观察并拍照。结果与讨论蔗糖与尿素质量比对碳量子点
8、荧光产率的影响从表中可以看出,尿素能够有效提高荧光量子产率。随着尿素比例的增加,氮含量的增加,量子点的产率逐渐提高,因为得到的碳量子点掺杂了石墨()。实验发现当蔗糖与尿素的摩尔质量比为m时,得到的碳量子点荧光产率最高,为 。如果继续增加尿素比例,荧光产率反而会下降,也许是随着氮含量的增加导致碳量子点结构的变化从而改变了碳量子点的荧光特性。表不同质量比下蔗糖和尿素制备的碳量子点溶液荧光产率蔗糖与尿素的质量比 m m m m m()第期宋正勋,等:温敏性双发射峰量子点的制备与性能表征碳量子点的表征如图所示,采用测试了碳点的尺寸分布及其形貌特征。由图()可知,水热法合成的碳量子点形貌近似球体,分散性
9、良好,尺寸的分布比较均匀,平均的粒径约 ,由图()可知,碳量子点具有明显的碳晶格结构,晶格间距约 。(a)?晶格间距图(b)?TEM 图片0.89?nm10?nm10?nm图碳量子点的晶格间距和 利用光谱对碳量子点进行分子结构与化学组成分析。如图所示得出在 为的伸缩振动,在为的伸缩振动,在 为伸缩振动,为的伸缩运动,为的伸缩运动,为的变形振动。由此可见,碳量子点具有多种表面基团,如烃基、羧基、氨基等等,具有很好的亲水性,可将其用于细胞成像和药物运输,。4?0003?0002?0001?00020304050607080波束/cm-1透光率/%图碳量子点的红外光谱 图中采用能谱仪(,)对优选方案
10、下水热法合成的碳点进行元素检测,发现合成的碳点粉末含量远远高于蔗糖与尿素混合溶液的含量,其中含量约,由此可以证明水热法碳点的生成,并发现粉末中元素含量约 ,配合红外光谱可以证明元素成功掺杂到碳点中。0.00.40.81.21.6010203040ONCCNOAt%76.413.510.2keVcps/eVMap?Sum?Spectrum图 检测合成的碳点粉末元素含量 合成的碳量子点溶液在自然光下为淡黄色,在紫外灯照射下为明亮的蓝色,碳量子点溶液在酶标仪测量下光谱在 处有典型的吸收峰键跃迁。荧光光谱中,碳点在 下 处有最大的发射峰。从图中可以看出,碳量子点有着明显的光致发光,且它发射光谱的波长和
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