预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

铕配合物双光子吸收诱导荧光的研究 双光子吸收诱导荧光(TPEF)技术是一种新兴的分析技术,可用于高分辨率和高灵敏度的生物成像应用。铕配合物具有良好的化学稳定性和发射强度,因此成为TPEF应用中的理想荧光探针。 1.铕配合物的基本性质 铕配合物由铕离子与配体(如β-二羧基酸、多胺类、芳香螯合剂等)形成络合物。铕的f-f跃迁可以在可见光范围内发射出单色的红光。相比较于传统的荧光物质,铕配合物具有良好的光化学稳定性、特征光谱、高荧光量子产率和较长的荧光寿命,这些特性为其在生物成像及其他领域的应用奠定了基础。 2.铕配合物的TPEF研究 TPEF是一个基于非线性光学过程的技术。在激发波长下,荧光探针分子同时吸收两个光子与其内部电子交互作用而从基态跃迁到激发态,然后在非辐射跃迁的过程中发射出荧光。相比于传统的单光子激发荧光(SPEF)技术,TPEF在荧光信号产生时所需的激光功率较低,对样品的杂质干扰更小且其深度渗透强度较为均匀。铕配合物TPEF也有很多优点,诱导的TPEF信号强度高,显示在长波长区域的发射光谱有独特的光谱带。 铕配合物TPEF在生物成像等领域已经得到广泛应用。因为激光束的聚焦深度最大可达1毫米,相比于一些荧光染料,铕配合物更能够深入到生物组织中,未受组织散射和吸收的影响,更能达到深度扫描成像的要求。 3.结论 总的来说,铕配合物TPEF技术应用在生物成像中的优点不言而喻,广泛的化学稳定性和高荧光量子产率使其成为理想的生物成像探针。并且借助于TPEF的非线性光学过程,铕配合物TPEF能够产生具有俯视或侧视观察深部组织结构的高分辨率照片。因此,未来更多的工作应该集中在铕配合物的TPEF成像机理、深部成像的理论和实验研究方面。