一种频域发光寿命成像系统

    公开(公告)号:CN112161946B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010886576.8

    申请日:2020-08-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种频域发光寿命成像系统,包括样品台、激发光源、第一透镜组、斩波器、滤光片、第二透镜组、成像器件、计算机和信号发生装置。适用于微秒及以上发光寿命的频域寿命成像系统。该种成像手段使用斩波器作为主要的频域发光调控器件,测量的波段可以从可见区延伸到近红外区(300–1700nm),相比传统频域寿命成像系统,不仅提供了近红外区的光谱范围(1000–1700nm),而且相比前者使用的高分辨探测器,高速相机以及精密时序设备,极大降低了寿命成像的成本,具有可拓展性和易用性,在微秒以上的发光寿命成像领域具有极大的应用前景。

    基于发光寿命变化的同能级稀土发光探针的制备及应用

    公开(公告)号:CN110373193B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201910661191.9

    申请日:2019-07-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及生物成像技术领域,尤其涉及一种基于发光寿命变化的同能级稀土发光探针的制备及应用。该稀土发光寿命探针包含发光给体Ln、能量受体Qe、连接材料Link,结构通式为Ln‑Link‑Qe,发光给体由稀土纳米粒子(能量吸收与荧光发射发生于同一电子态能级)组成;能量受体与稀土纳米粒子的发光波段相匹配,并发生能量传递过程而改变荧光寿命;连接材料通过静电吸附、共价偶联或缠绕的方式使发光给体和能量受体结合以促使能量传递。该探针的稀土发光给体的发光过程符合一级反应动力学,其能量受体相对于发光给体的数目与稀土材料的荧光寿命呈线性关系,从而可以利用寿命信号,实现在复杂环境内的目标物检测,在生物检测领域有着重大的应用前景。

    一种频域发光寿命成像系统

    公开(公告)号:CN112161946A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010886576.8

    申请日:2020-08-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种频域发光寿命成像系统,包括样品台、激发光源、第一透镜组、斩波器、滤光片、第二透镜组、成像器件、计算机和信号发生装置。适用于微秒及以上发光寿命的频域寿命成像系统。该种成像手段使用斩波器作为主要的频域发光调控器件,测量的波段可以从可见区延伸到近红外区(300–1700nm),相比传统频域寿命成像系统,不仅提供了近红外区的光谱范围(1000–1700nm),而且相比前者使用的高分辨探测器,高速相机以及精密时序设备,极大降低了寿命成像的成本,具有可拓展性和易用性,在微秒以上的发光寿命成像领域具有极大的应用前景。

    基于发光寿命变化的同能级稀土发光探针的制备及应用

    公开(公告)号:CN110373193A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910661191.9

    申请日:2019-07-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及生物成像技术领域,尤其涉及一种基于发光寿命变化的同能级稀土发光探针的制备及应用。该稀土发光寿命探针包含发光给体Ln、能量受体Qe、连接材料Link,结构通式为Ln-Link-Qe,发光给体由稀土纳米粒子(能量吸收与荧光发射发生于同一电子态能级)组成;能量受体与稀土纳米粒子的发光波段相匹配,并发生能量传递过程而改变荧光寿命;连接材料通过静电吸附、共价偶联或缠绕的方式使发光给体和能量受体结合以促使能量传递。该探针的稀土发光给体的发光过程符合一级反应动力学,其能量受体相对于发光给体的数目与稀土材料的荧光寿命呈线性关系,从而可以利用寿命信号,实现在复杂环境内的目标物检测,在生物检测领域有着重大的应用前景。

    一种基于稀土发光寿命温度探针的测温方法

    公开(公告)号:CN112111275B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202010870391.8

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光寿命发生变化来实现温度检测的内淬型稀土发光寿命温度探针的测温方法。本发明的中心为掺杂了稀土三价离子Yb3+和B3+的纳米内核,外围为惰性壳层,其中Yb3+和B3+稀土离子之间存在声子辅助能量传递过程,由于声子参与传能过程而实现稀土离子的寿命随温度变化而改变,惰性壳层能够起到保护发光核心的寿命不随环境变化(除温度外)而发生改变的作用,发光波段在700‑1700nm区域,且能通过在表面修饰配体而改善水溶性。本发明的发光寿命温度探针能在不同的复杂环境(包括活体)实现准确测温的近红外发光寿命温度探针,具有内淬温敏、近红外波段发光、纳米尺寸级别、精准可定量、稳定分散性好等优势。

    一种基于稀土发光寿命温度探针的测温方法

    公开(公告)号:CN112111275A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010870391.8

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光寿命发生变化来实现温度检测的内淬型稀土发光寿命温度探针的测温方法。本发明的中心为掺杂了稀土三价离子Yb3+和B3+的纳米内核,外围为惰性壳层,其中Yb3+和B3+稀土离子之间存在声子辅助能量传递过程,由于声子参与传能过程而实现稀土离子的寿命随温度变化而改变,惰性壳层能够起到保护发光核心的寿命不随环境变化(除温度外)而发生改变的作用,发光波段在700‑1700nm区域,且能通过在表面修饰配体而改善水溶性。本发明的发光寿命温度探针能在不同的复杂环境(包括活体)实现准确测温的近红外发光寿命温度探针,具有内淬温敏、近红外波段发光、纳米尺寸级别、精准可定量、稳定分散性好等优势。

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