王珊珊,王玥,李金华
(长春理工大学 理学院,长春 130022)
近年来,越来越多的研究结果表明,近红外量子点作为一种新型的纳米荧光探针在生物检测方面具有十分明显的优势[1-3]。这主要是由于近红外波段作为“第二生物窗口”(700-900nm),具有的背景干扰小、穿透深度大等特点。这就使得近红外量子点因其能克服可见光量子点进行深层组织成像时易受干扰的缺陷等,在生物成像应用中更具优势[4]。并且,随着生物成像领域研究的快速发展,越来越多的近红外量子点被广泛用于生物大分子和细胞标记[5、6]、组织和活体细胞成像[7、8]、肿瘤模型定位[9-11]、临床诊断[12]等多个领域并取得了突破性的进展。但是,目前所涉及到的近红外量子点多为合金量子点,如 CdSeS、CdHgTe、CdSexTe1-x等。这类合金量子点的弊端在于量子点本身含有重金属Cd,从而使得其在生物领域的应用存在一定局限性[13]。因此,寻找一种近红外无镉荧光量子点以此来扩充近红外量子点在生物标记领域的应用是十分必要的。
硒化银(Ag2Se)作为一种新型的近红外二元含银量子点,因其低毒性、尺寸小且具有优异的近红外光学特性等优势而越来越被广大科研工作者所重视。这种量子点的出现,是对合金量子点在生物领域存在局限性的一种有利补充。一方面,它弥补了含重金属元素(镉或铅)量子点对环境和生物体系毒性较大的问题,可以有效地降低量子点的生物毒性。另一方面,由于其本身为近红外波段量子点,可以很好的与生物组织本身的自发荧光相区分,提高细胞分辨能力,且具有较深的穿透深度,能有更好的进行生物应用。……