【摘 要】
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近年来,量子点以其优越的理化性能被成功应用于肿瘤细胞标记和生化分析领域。在细胞标记方面,通常量子点具有较高的生物毒性,有必要寻找合适的表面修饰方法既可以降低量子点的生物毒性,又不会影响其荧光性能。在生化分析领域,量子点面临的一个主要问题是选择性。通过分子印迹技术制备的分子印迹材料对模板分子具有特异选择性,将量子点的荧光性质与分子印迹材料的选择性能相结合制备的荧光传感器在实际应用中具有明显优势。目前
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近年来,量子点以其优越的理化性能被成功应用于肿瘤细胞标记和生化分析领域。在细胞标记方面,通常量子点具有较高的生物毒性,有必要寻找合适的表面修饰方法既可以降低量子点的生物毒性,又不会影响其荧光性能。在生化分析领域,量子点面临的一个主要问题是选择性。通过分子印迹技术制备的分子印迹材料对模板分子具有特异选择性,将量子点的荧光性质与分子印迹材料的选择性能相结合制备的荧光传感器在实际应用中具有明显优势。目前制备的荧光传感器多以量子点为荧光信号收集转化元件,存在荧光信号稳定性低、特异性识别能力差、响应时间长等缺
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