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[發明專利]可增強有機熒光素發光強度的熒光材料制備方法有效

專利信息
申請號: 201010119599.2 申請日: 2010-03-05
公開(公告)號: CN102191035A 公開(公告)日: 2011-09-21
發明(設計)人: 周明杰;陸樹新;馬文波 申請(專利權)人: 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技術有限公司
主分類號: C09K11/06 分類號: C09K11/06
代理公司: 深圳中一專利商標事務所 44237 代理人: 張全文
地址: 518052 廣東省深*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 增強 有機 熒光 發光強度 材料 制備 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種用于熒光探針的有機熒光材料,尤其是涉及一種可增強有機熒光素發光強度的熒光材料制備方法。

背景技術

所謂熒光探針是指在紫外-可見-近紅外區有特征熒光,并且具熒光性質,如激發和發射波長、強度、壽命、偏振等可隨所處環境的極性、折射率、黏度等性質的改變而靈敏地改變的一類熒光性分子。近年來,由于熒光探針分析方法靈敏度高、選擇性好、重現性好、獲取的信息直觀、準確,能科學表達解釋復雜樣品的結構、分布、含量及生理功能等諸多問題,因此在生化工程、醫學臨床以及DNA雜交研究等領域中有著廣泛的應用。

熒光探針的性能取決于所用熒光分子的發光強弱、靈敏度及適應環境的能力。目前用作熒光探針的材料可分為無機化合物和有機化合物這兩大類,而由于有機熒光探針對環境變化極為敏感,有機熒光分子與生物的相容性很強,因此有機化合物材料是作為熒光探針的首選材料,已廣泛用于生物物質的物化性質和結構的測定。在有機熒光材料中,呫噸類染料熒光素(fluorescein,F1)具有較高的發射效率和較高的熒光量子產率,是在熒光探針中應用得最成熟的有機熒光材料之一。然而這種熒光素距離較小,在共振能量轉移過程中常發生非熒光捕獲而表現出自猝滅現象,故常隨著生物檢測過程中標記濃度的升高,其熒光強度反而逐漸降低,如將其控制在較低濃度范圍內使用,又因熒光強度較弱導致檢測的低靈敏度,從而給檢測帶來困難。

發明內容

本發明針對現有有機熒光探針在熒光檢測過程中,要求熒光分子的濃度低,從而導致熒光強度弱、檢測困難的問題,提供了一種增強有機熒光分子發光強度的方法,依據本方法,可使熒光探針在有機熒光分子濃度較低的情況下也能發出強的熒光,從而解決檢測困難的問題。

本發明為解決上述技術問題所提出的技術方案是:

一種可增強有機熒光素發光強度的熒光材料制備方法,包括下述步驟:

1)制備金屬納米顆粒溶膠;

2)配制有機熒光素溶液;

3)將金屬納米顆粒溶膠摻入到上述有機熒光素溶液中,即得到摻有金屬的熒光素溶液。

本發明提供的可增強有機熒光素發光強度的熒光材料的方法,是將用作熒光探針的有機熒光材料—熒光素溶液中引入少量金屬納米顆粒,利用光波與金屬納米顆粒產生的強局域場將能量傳輸給發光體使熒光分子熒光增強,使熒光分子的發光強度能呈倍數地增強,從而使含有上述熒光素的熒光探針在熒光分子低濃度的環境下準確測定。

本發明在熒光素中摻入的金屬納米顆粒的制備工藝簡單、設備要求低、制備周期短,易于實現產業化。

附圖說明

圖1是本發明實施例2得到的熒光素(fluorescein,F1)溶液的光致發光光譜;

圖2是本發明實施例3得到的熒光素(fluorescein,F1)溶液的光致發光光譜;

圖3是本發明實施例4得到的熒光素(fluorescein,F1)溶液的光致發光光譜;

圖4是本發明實施例5得到的熒光素(fluorescein,F1)溶液的光致發光光譜;

圖5是本發明實施例6得到的熒光素(fluorescein,F1)溶液的光致發光光譜;

圖6是本發明實施例7得到的熒光素(fluorescein,F1)溶液的光致發光光譜。

具體實施方式

為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合實施例,對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。

本發明包括下述步驟:

1)制備金屬納米顆粒溶膠;

2)配制有機熒光素溶液;

3)將金屬納米顆粒溶膠摻入到上述有機熒光素溶液中,即得到摻有金屬的熒光素溶液。

上述制備步驟中,所述有機熒光素優選為呫噸類染料熒光素(fluorescein,F1)。

所述步驟2)配制的有機熒光素溶液優選為有機熒光素的水溶液和有機熒光素的乙醇溶液,其濃度優選為1×10-2mol/L~1×10-7mol/L。

所述步驟3)將金屬納米顆粒溶膠摻入到有機熒光素溶液后,使摻入溶膠后其金屬在熒光素溶液中的含量為1×10-2mol/L~1×10-7mol/L。

本發明上述步驟1)中,制備金屬納米顆粒溶膠方法為:

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