上轉(zhuǎn)換是指把兩個(gè)或多個(gè)低能量泵浦光子轉(zhuǎn)換為一個(gè)高能輸出光子的非線性光學(xué)過(guò)程,。納米材料由于其獨(dú)*的量子尺寸效應(yīng),、小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、宏觀量子隧道效應(yīng)和介電限域效應(yīng)表現(xiàn)出許多獨(dú)*的性質(zhì),,在催化,、生物標(biāo)記、通訊等方面均有應(yīng)用前景,。
上轉(zhuǎn)換納米粒子這一新型的熒光材料,,正以它的諸多獨(dú)*的光學(xué)特性預(yù)示著其廣泛的應(yīng)用,特別是在生物醫(yī)學(xué)影像,,免疫分析,,太陽(yáng)能電池,三維顯示等領(lǐng)域中,。它通常由無(wú)機(jī)基質(zhì)及鑲嵌在其中的稀土摻雜離子組成,。由于其激發(fā)在近紅外,因此可以獲得比可見光更深的穿透深度,。
大多數(shù)生物檢測(cè)研究都基于發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移機(jī)制,。發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移是發(fā)生在能量供體和能量受體之間的輻射過(guò)程。因?yàn)?strong>上轉(zhuǎn)換納米粒子本身只能通過(guò)摻雜來(lái)改變其發(fā)射波長(zhǎng),,并且它們的表面上沒有任何識(shí)別部分,,所以這些納米粒子不太可能顯示出有效的傳感行為。為了解決此問(wèn)題,,需要在上轉(zhuǎn)換納米粒子的表面附加特殊的識(shí)別基團(tuán),,其中上轉(zhuǎn)換納米粒子產(chǎn)生的光信號(hào)將通過(guò)發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移過(guò)程受到影響。實(shí)際上,,上轉(zhuǎn)換納米粒子是理想的能量供體,,并且需要將適當(dāng)?shù)淖R(shí)別基團(tuán)作為能量受體附著在上轉(zhuǎn)換納米粒子的表面上,以實(shí)現(xiàn)高效且靈敏的發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移,。
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