聚丙烯酸功能化高效发光的La1-xEuxF3纳米晶合成及细胞成像

陈凡 王中跃 张艳艳 余柯涵 翁丽星 韦玮

引用本文: 陈凡,  王中跃,  张艳艳,  余柯涵,  翁丽星,  韦玮. 聚丙烯酸功能化高效发光的La1-xEuxF3纳米晶合成及细胞成像[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1446-1452. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704102 shu
Citation:  CHEN Fan,  WANG Zhong-Yue,  ZHANG Yan-Yan,  YU Ke-Han,  WENG Li-Xing,  WEI Wei. Synthesis of Poly(acrylic acid)-Functionalized La1-xEuxF3 Nanocrystals with High Photoluminescence for Cellular Imaging[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1446-1452. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704102 shu

聚丙烯酸功能化高效发光的La1-xEuxF3纳米晶合成及细胞成像

  • 基金项目:

    国家重点基础研究发展计划项目(2012CB933301)和国家自然科学基金项目(51502144)资助

摘要: 采用水热合成一锅法制备了聚丙烯酸功能化单分散的La1-xEuxF3纳米颗粒(La1-xEuxF3@PAA NPs)。利用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和光致发光光谱(PL)对样品的形貌、结构、组成和荧光性能进行表征。该纳米颗粒平均粒径为(7±3)nm,具有较好的分散性、稳定性与生物相容性。将纳米颗粒与HeLa癌细胞共同孵育,体外成像结果表明材料对HeLa癌细胞显示出低细胞毒性。用水热法制备的La1-xEuxF3@PAA纳米颗粒可以作为光学荧光探针用于细胞成像,在生物医学领域表现出巨大的潜力。

English

    1. [1]

      (1) Fu, X. Y.; Shao, G. S.; Han, R. C.; Ma, Y.; Xue, F. M.; Yang, F.; Fu, L. M.; Zhang, J. P.; Wang, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28, 2480.[符小艺, 邵光胜, 韩荣成, 马严, 薛富民, 杨帆, 付立民, 张建平, 王远. 物理化学学报, 2012, 28, 2480.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201208161

    2. [2]

      (2) Ferrari, M. Nat. Rev. Cancer 2005, 5, 161. doi: 10.1038/nrc1566

    3. [3]

      (3) Lv, R.; Yang, G.; He, F.; Dai, Y.; Gai, S.; Yang, P. Nanoscale 2014, 6, 14799. doi: 10.1039/c4nr04336g

    4. [4]

      (4) Riehemann, K.; Schneider, S. W.; Luger, T. A.; Godin, B.; Ferrari, M.; Fuchs, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 872. doi: 10.1002/anie.200802585

    5. [5]

      (5) Michalet, X.; Pinaud, F. F.; Bentolila, L. A.; Tsay, J. M.; Doose, S.; Li, J. J.; Sundaresan, G.; Wu, A. M.; Gambhir, S. S.; Weiss, S.Science 2005, 307, 538. doi: 10.1126/science.1104274

    6. [6]

      (6) Dubertret, B.; Skourides, P.; Norris, D. J.; Noireaux, V.; Brivanlou, A. H.; Libchaber, A. Science 2002, 298, 1759. doi: 10.1126/science.1077194

    7. [7]

      (7) Yuwen, L. H.; Xue, B.; Wang, L. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2014, 30, 994. [宇文力辉, 薛 冰, 汪联辉. 物理化学学报, 2014, 30, 994.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201403131

    8. [8]

      (8) Widengren, J.; Chmyrov, A.; Eggeling, C.; Löfdahl, P. A.; Seidel, C.A. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 429. doi: 10.1021/jp0646325

    9. [9]

      (9) Eggeling, C.; Widengren, J.; Brand, L.; Schaffer, J.; Felekyan, S. A.; Seidel, C. A. M. J. Phys. Chem. A 2006, 110, 2979. doi: 10.1021/jp054581w

    10. [10]

      (10) Barreto, J. A.; O'Malley, W.; Kubeil, M.; Graham, B.; Stephan, H.; Spiccia, L. Adv. Mater. 2011, 23, 18. doi: 10.1002/adma.201100140

    11. [11]

      (11) Sutherland, A. J. Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 2002, 6, 365. doi: 10.1016/S1359-0286(02)00081-5

    12. [12]

      (12) Chen, G.; Ohulchanskyy, T. Y.; Liu, S.; Law, W. C.; Wu, F.; Swihart, M. T.; Ågren, H.; Prasad, P. N. ACS Nano 2012, 6, 2969. doi: 10.1021/nn2042362

    13. [13]

      (13) Bouzigues, C.; Gacoin, T.; Alexandrou, A. ACS Nano 2011, 5, 8488. doi: 10.1021/nn202378b

    14. [14]

      (14) Vetrone, F.; Capobianco, J. A. Int. J. Nanotechnol. 2008, 5, 1306. doi: 10.1504/IJNT.2008.019840

    15. [15]

      (15) Shen, J.; Sun, L. D.; Yan, C. H. Dalton Trans. 2008, 42, 5687. doi: 10.1039/b805306e

    16. [16]

      (16) Bünzli, J. C. Chem. Rev. 2010, 110, 2729. doi: 10.1021/cr900362e

    17. [17]

      (17) Li, F.; Li, C.; Liu, X.; Bai, T.; Dong, W.; Zhang, X.; Shi, Z.; Feng, S.Dalton Trans. 2013, 42, 2015. doi: 10.1039/c2dt32295a

    18. [18]

      (18) Mimun, L. C.; Ajithkumar, G.; Pokhrel, M.; Yust, B. G.; Elliott, Z. G.; Pedraza, F.; Dhanale, A.; Tang, L.; Lin, A. L.; Dravid, V. P. J. Mater. Chem. 2013, 1, 5702. doi: 10.1039/C3TB20905A

    19. [19]

      (19) Ghosh, C. R.; Paria, S. Chem. Rev. 2011, 112, 2373. doi: 10.1021/cr100449n

    20. [20]

      (20) Yu, X. F.; Chen, L. D.; Li, M.; Xie, M. Y.; Zhou, L.; Li, Y.; Wang, Q.Q. Adv. Mater. 2008, 20, 4118. doi: 10.1002/adma.200801224

    21. [21]

      (21) Wang, F.; Zhang, Y.; Fan, X.; Wang, M. Nanotechnology 2006, 17, 1527. doi: 10.1088/0957-4484/17/5/060

    22. [22]

      (22) Ma, Z. Y.; Dosev, D.; Nichkova, M.; Gee, S. J.; Hammock, B. D.; Kennedy, I. M. J. Mater. Chem. 2009, 19, 4695. doi: 10.1039/b901427f

    23. [23]

      (23) Zhang, W.; Hua, R.; Shao, W.; Zhao, J.; Na, L. J. Nanosci. Nanotechnol. 2014, 14, 3690. doi: 10.1166/jnn.2014.7971

    24. [24]

      (24) Wu, X.; Zhang, Q.; Wang, X.; Yang, H.; Zhu, Y. Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 2011, 2158. doi: 10.1002/ejic.201001149

    25. [25]

      (25) Tian, Y.; Tian, J.; Li, X.; Yu, B.; Shi, T. Chem. Commun. 2011, 47, 2847. doi: 10.1039/c0cc04952b

    26. [26]

      (26) Gupta, B. K.; Narayanan, T. N.; Vithayathil, S. A.; Lee, Y.; Koshy, S.; Reddy, A. L. M.; Saha, A.; Shanker, V.; Singh, V. N.; Kaipparettu, B.A. Small 2012, 8, 3028. doi: 10.1002/smll.201200909

    27. [27]

      (27) Chen, G.; Ohulchanskyy, T. Y.; Kumar, R.; Agren, H.; Prasad, P. N.ACS Nano 2010, 4, 3163. doi: 10.1021/nn100457j

    28. [28]

      (28) Wang, L.; Zhang, Y.; Zhu, Y. Nano Res. 2010, 3, 317. doi: 10.1007/s12274-010-1035-z

    29. [29]

      (29) Ju, Q.; Luo, W.; Liu, Y.; Zhu, H.; Li, R.; Chen, X. Nanoscale 2010, 2, 1208. doi: 10.1039/c0nr00116c

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  3
  • 文章访问数:  966
  • HTML全文浏览量:  134
文章相关
  • 发布日期:  2017-04-07
  • 收稿日期:  2017-01-03
  • 修回日期:  2017-03-03
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章