技术详细介绍
荧光示踪技术由于具有较高的灵敏度和可实时检测等特点,被广泛用于观察标记材料在生命系统中的动态变化过程,其中聚集诱导发光(AIE)现象的发现,解决了聚集荧光泽灭(ACQ)的问题,从而避免了游离荧光基团发光的问题,因为有机荧光染料产生ACQ效应后,荧光的,复通常意味着纳米骤集结构的解离,而AIE变光的获得通常表明纳米结构保持完整,然而,尽管荧光技术具有较高的分辨率和灵敏度,但荧光在动物体内的穿透深度有限,使得它们在体内应用中缺乏良好的空间分辨率,将荧光与磁共振成像(MRI)技术结合,形成双模示踪技术,既结合了荧光技术的高烫敏度,又具有MRI技术的优异空间分辨率和速层组织穿透能力,可为准确研究纳米塑料在活体中的疏速提供技术保障本产品的成功开发,将为纳米塑料生物毒性效应的深入研究提供可靠的材料库支撑
荧光示踪技术由于具有较高的灵敏度和可实时检测等特点,被广泛用于观察标记材料在生命系统中的动态变化过程,其中聚集诱导发光(AIE)现象的发现,解决了聚集荧光泽灭(ACQ)的问题,从而避免了游离荧光基团发光的问题,因为有机荧光染料产生ACQ效应后,荧光的,复通常意味着纳米骤集结构的解离,而AIE变光的获得通常表明纳米结构保持完整,然而,尽管荧光技术具有较高的分辨率和灵敏度,但荧光在动物体内的穿透深度有限,使得它们在体内应用中缺乏良好的空间分辨率,将荧光与磁共振成像(MRI)技术结合,形成双模示踪技术,既结合了荧光技术的高烫敏度,又具有MRI技术的优异空间分辨率和速层组织穿透能力,可为准确研究纳米塑料在活体中的疏速提供技术保障本产品的成功开发,将为纳米塑料生物毒性效应的深入研究提供可靠的材料库支撑