钙钛矿量子点的合成及STED成像应用研究
发布时间:2023-03-31 19:07
荧光显微镜的高分子特异性和多色成像能力可以直接显示特定分子物种之间的相互作用,它的低侵入性也可以研究处于生理条件下的生命系统,在对分子组织和生物系统间相互作用的理解方面起着核心作用。然而,衍射极限的存在使得光学显微镜识别不到更小的细节,使其在亚细胞水平生命科学领域中的发展应用受到限制。为此,近年来科研人员针对光学显微镜分辨率的提高进行了一系列的研究,并提出了不同的突破极限分辨率限制的超分辨荧光显微技术,其中STED显微术由于成像速度快,成像分辨率相对较高等优点被广泛应用。而STED显微技术在生物学研究中的发展离不开各种染色方法、荧光探针的发展。目前成功应用于STED显微成像技术的荧光探针主要有:有机荧光分子、纳米荧光材料等,但是由于抗漂白性差、激发光功率高、成像速度慢等不同的缺陷使得这些探针具有一定的应用局限性。而近年来发展迅速的新型卤素钙钛矿量子点由于具有发射波长可调谐、单色性好、量子效率高等优异的光电特性被广泛研究。因此,本文改进了传统的合成方法制备了性能优异的CsPbX3(X=Cl,Br,I)纳米颗粒,对其发射波长和形貌的调控进行了研究,并将CsPbX
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 超分辨荧光显微成像技术
1.2.1 基于荧光开关效应的光敏定位显微术
1.2.2 基于荧光非线性可饱和光转换的显微术
1.3 应用于STED超分辨成像的探针研究
1.4 钙钛矿量子点
1.4.1 钙钛矿量子点的发展
1.4.2 CsPbX3纳米颗粒的制备方法
1.4.3 CsPbX3纳米颗粒波长调节的研究进展
1.4.4 CsPbX3纳米颗粒形貌控制的研究进展
1.5 本论文的研究意义和主要内容
第2章 CsPbX3纳米颗粒的制备及光谱形貌调控
2.1 引言
2.2 溶剂热法制备CsPbX3纳米颗粒
2.2.1 实验材料及相关仪器
2.2.2 实验方法与步骤
2.2.3 仪器表征
2.2.4 结果与讨论
2.3 原位离子交换法调节CsPbX3纳米颗粒发射波长研究
2.3.1 实验方法与步骤
2.3.2 实验结果与讨论
2.4 离子掺杂调节CsPbBr3纳米颗粒的形貌
2.4.1 实验方法与步骤
2.4.2 实验结果与讨论
2.5 本章小结
第3章 CsPbBr3纳米颗粒作为STED成像探针研究
3.1 引言
3.2 STED成像探针的选择
3.2.1 CsPbBr3纳米颗粒的抗漂白特性研究
3.2.2 CsPbBr3纳米颗粒的STED成像分辨率
3.2.3 CsPbBr3纳米颗粒的饱和光强度
3.3 CsPbBr3纳米颗粒的STED成像应用
3.3.1 CsPbBr3纳米颗粒应用于AAO模板STED成像
3.3.3 CsPbBr3应用于洋葱表皮细胞成像
3.4 本章小结
第4章 总结与展望
4.1 工作总结
4.2 研究展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的研究成果
本文编号:3775637
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 超分辨荧光显微成像技术
1.2.1 基于荧光开关效应的光敏定位显微术
1.2.2 基于荧光非线性可饱和光转换的显微术
1.3 应用于STED超分辨成像的探针研究
1.4 钙钛矿量子点
1.4.1 钙钛矿量子点的发展
1.4.2 CsPbX3纳米颗粒的制备方法
1.4.3 CsPbX3纳米颗粒波长调节的研究进展
1.4.4 CsPbX3纳米颗粒形貌控制的研究进展
1.5 本论文的研究意义和主要内容
第2章 CsPbX3纳米颗粒的制备及光谱形貌调控
2.1 引言
2.2 溶剂热法制备CsPbX3纳米颗粒
2.2.1 实验材料及相关仪器
2.2.2 实验方法与步骤
2.2.3 仪器表征
2.2.4 结果与讨论
2.3 原位离子交换法调节CsPbX3纳米颗粒发射波长研究
2.3.1 实验方法与步骤
2.3.2 实验结果与讨论
2.4 离子掺杂调节CsPbBr3纳米颗粒的形貌
2.4.1 实验方法与步骤
2.4.2 实验结果与讨论
2.5 本章小结
第3章 CsPbBr3纳米颗粒作为STED成像探针研究
3.1 引言
3.2 STED成像探针的选择
3.2.1 CsPbBr3纳米颗粒的抗漂白特性研究
3.2.2 CsPbBr3纳米颗粒的STED成像分辨率
3.2.3 CsPbBr3纳米颗粒的饱和光强度
3.3 CsPbBr3纳米颗粒的STED成像应用
3.3.1 CsPbBr3纳米颗粒应用于AAO模板STED成像
3.3.3 CsPbBr3应用于洋葱表皮细胞成像
3.4 本章小结
第4章 总结与展望
4.1 工作总结
4.2 研究展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的研究成果
本文编号:3775637
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shengwushengchang/3775637.html
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