Aminated NaYF4:Yb,Er UCNPs,氨基化NaYF4: Yb, Er上转换纳米颗粒
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Aminated NaYF4:Yb,Er UCNPs,氨基化NaYF4: Yb, Er上转换纳米颗粒

Aminated NaYF4: Yb, Er upconversion nanoparticles

别称:
NH2- NaYF4:Yb,Er UCNPs
性状:
分散液
分子式:
N/A
溶解性:
乙醇、二甲基亚砜、水
储存:
2-8°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
对生物分子的标记与追踪
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

氨基化 NaYF4:Yb,Er 上转换纳米颗粒是一种功能材料。它以 NaYF4 为基质,掺杂 Yb、Er 稀土离子,通过在其表面引入氨基基团。这种纳米颗粒具有上转换发光特性,能够吸收近红外光并发射出可见光,如绿光、红光等,可用于生物成像领域,实现对生物体内深层组织的高分辨率成像,且对生物组织的损伤较小。其表面的氨基基团使其具备良好的化学反应活性,可进一步与生物分子如蛋白质、抗体等进行共价结合,从而实现对生物分子的标记与追踪,在生物检测等方面有重要应用价值,还可作为化合物载体,通过与化合物分子的结合实现化合物的靶向输送与控制释放。

粒径范围:通常在几十纳米到几百纳米之间,具体粒径大小可通过合成条件进行调控。较小的粒径(如 20-50 纳米)有利于提高纳米颗粒在生物体内的血液循环时间和细胞摄取效率;而较大粒径(如 100-200 纳米)在某些光学应用中可能具有更好的信号增强效果。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
请输入动物实验的基本信息
给药剂量
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载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
μL瑞禧生物
动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
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所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
每个培养孔培养液体积
μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
脂质体数量浓度计算器
磷脂摩尔体积浓度
uM
脂质体直径
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单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
磷脂质量体积浓度
mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
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王经理销售经理
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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
如该产品产生售后问题,请联系我们:
3997225833@qq.com
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纳米颗粒
产品问答
如何提高氨基化 NaYF4:Yb,Er 上转换纳米颗粒的发光效率?

可以优化合成工艺,如控制反应温度、时间、反应物浓度等参数,以获得结晶度高、粒径均匀的纳米颗粒;还可以通过调整掺杂离子的浓度和种类,寻找最佳的掺杂比例来提高发光效率;此外,对纳米颗粒进行表面修饰,减少表面缺陷和非辐射跃迁,也有助于提高发光效率。

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