現在量子點被大量地應用在生物學實驗室內,幫助研究人員確定生物細胞的結構或活動。當量子點被光脈沖照射的時候會產生各種各樣的顏色,不太高級的光學顯微鏡就可以觀察到這種彩色光。
診斷試劑瓶
如果把量子點附著在需要研究的對象上,研究人員就可以了解物質的活動。不但如此,量子點還可以用來追蹤藥物在體內的活動、或是研究患者體內細胞和組織的結構。量子點可以產生多種顏色的光,光的顏色取決于量子點的尺寸。研究人員已經制造出可以產生超過12種顏色熒光的量子點,而且理論上講可以產生出更多的顏色。這樣,當某個波長的激光對多種量子點進行照射激發的時候,可以同時觀察到多個顏色,同時進行多個測量。
生物研究中所使用的量子點需要覆蓋上一層物質以便可以追蹤特定的生物分子,可以應用在醫學成像技術中。國外的科學家已經應用量子點標記腫瘤細胞憑借活體成像系統進行相關的研究。
交聯劑是一類小分子化合物,相對分子質量一般在200~600u,具有兩個或者更多的針對特殊基團(如氨基、巰基等)的反應性末端,可以和兩個或者更多的分子偶聯從而使這些分子結合在一起。
常用的交聯劑有1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亞胺(EDC)、N,N′-二環己基碳二亞胺(DCC)、N-羥基琥珀酰亞胺(NHS)、戊二醛、二異氰酸化合物和二鹵化二硝基苯。利用這些交聯劑可以使量子點上修飾的羧基與小分子物質的氨基通過縮合作用進行偶聯標記。已有人利用EDC及NHS交聯方法,將1,3-二氨基-2-丙醇偶聯到羧酸化量子點上,使其羥基化,減小了量子點尺寸(13~14nm直徑)、增加了其熒光強度及在酸性或堿性環境下的穩定性,大大降低了量子點與細胞膜或蛋白質的非特異性結合(只有羧基化量子點的1/140)。經配體交換修飾的QDs用EDC和NHS法可以連接到成纖維細胞上,這種量子點可以穿透細胞膜,到達細胞核。