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荧光半导体量子点(QDs)是一种在生物系统标记中具有广阔应用前景的材料,与有机荧光基团相比,QDs具有如下特点:对光降解有特殊的耐受性;伴随高量子吸收率所致的发光光谱窄,吸收谱带宽;有效的斯托克位移以及高吸收系数。此外,在光致激发实验中有机染料对细胞具有较强的毒性,而QDs在一定的时间量程范围内表现出毒性低的特点。这种无机和有机整合物在生物标记系统中的化学和光学稳定性提示QDs作为一种功能性荧光纳米探针具有很大的潜力。 相似文献
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在同一时间处于两种不同状态是量子比特的一个显著特点,测量量子比特会导致这种叠加态崩溃,使其塌缩成一个单一态。这个测量过程以及由此造成的量子比特坍塌似乎是不可逆转的。但据物理学家组织网11月12日(北京时间)报道,牛津大学的一个团队在《物理评论快报》上发表论文称,他们的实验证明,有一种方法可以原则上完美地恢复部分坍塌的单个量子比特的状态。该成果可用于量子系统中的质量控制。 相似文献
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量子点荧光探针在生物学中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
量子点(半导体纳米微晶体)作为一种新型荧光探针应用到生命科学领域已引起了国内外科学工作者的极大关注。文章主要概括了量子点优于传统荧光染料的性质及其在细胞成像、免疫荧光技术、病理组织检测、体内成像和微生物学等方面的应用,并对其在兽医学领域的发展前景进行了展望。 相似文献
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兽药残留是食品安全的重要影响因素,开发兽药残留检测方法是保证食品安全的重要手段。免疫层析试纸是一种操作简单、生产成本低且具有良好灵敏度的检测方法,适用于现场检测、大规模食品筛选,在兽药残留检测中具有巨大的应用价值。纳米材料可提供特殊的检测信号,是影响免疫层析试纸检测灵敏度和定量分析的关键因素。文章主要对胶体金、磁性纳米材料、量子点以及时间分辨荧光微球这几种纳米标记材料进行介绍,指出各自的优缺点及应用情况,并对该技术在兽药残留检测中的应用趋势进行展望。 相似文献
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量子点技术在生物医学中的应用概况 总被引:1,自引:0,他引:1
量子点是一种特殊的纳米微粒,也称纳米量子点、半导体量子点(Quantum Dots,QDs)或半导体纳米微晶体(Semiconductor Nanocrystal),是由 相似文献
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H5NI型禽流感病毒纳米量子点快速检测方法的建立 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了一种用CdSe量子点标记技术用于H5NI型禽流感病毒检测的方法。采用CdSe量子点标记鸡抗AIVIgG,并对标记的抗体量子点复合产物进行了纯化。H5N1型禽流感病毒单克隆抗体作为包被抗体,CdSe量子点标记的鸡抗AIVIgG作为检测抗体,建立了纳米量子点应用于禽流感病毒快速检测的方法。此方法的最佳检测组织为气管和肺,整个检测过程只需3小时。实验结果表明,对已知的阳性样品其敏感性比血凝试验要高出4倍以上,与新城疫病毒、鸭瘟病毒和鸭肝炎病毒等无交叉反应。对65份病料进行检测,结果有5份阳性病例,60份阴性病例,与鸡胚分离法作为比对,结果符合率为98.46%,说明此方法具有较好的特异性和灵敏度,该方法操作简单、检测快速快,在进出口检疫方面有良好的应用前景。 相似文献
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布鲁菌是一种重要的人兽共患传染病,进行快速、简便、特异性的现场检测产品研发在动物布鲁菌病的预防及养殖场净化程序中具有重要作用。本研究采用免疫层析技术,将标记量子点微球的布鲁菌LPS作为包被抗原喷于样品结合垫和未标记的布鲁菌LPS喷于检测线,制备可用于检测动物布鲁菌抗体的量子点免疫层析检测卡。结果显示,量子点免疫层析检测卡同大肠埃希菌O157:H7、小肠结肠炎耶尔森菌O9等病原菌抗体不发生交叉反应,具有较高敏感性,可进行临床动物布鲁菌病的血清学筛查。 相似文献
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量子点是一种特殊的纳米微粒,又称半导体量子点、半导体纳米粒子或半导体纳米微晶体,是近年来研究越来越多的一类纳米材料.随着纳米科技的飞速发展,量子点以其优良、独特的光谱特性和良好的光化学稳定性,成为了理想的荧光探针材料,并且成为科研工作者备受关注的一种新型纳米生物荧光探针.它在生命科学、分析科学、材料科学、免疫医学、检验检疫科学等传统的及新兴的领域中都得到了广泛的应用,并取得了一定的研究进展,尤其是在生命科学的各个领域中,它的作用更是日益凸显,并直接或间接地推动着生命科学研究的不断发展. 相似文献
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为了比较研究3种猪肺炎支原体(Mhp)的检测方法,利用已建立的显色原位杂交(CISH)和量子点荧光原位杂交(QD-FISH),并结合PCR方法,检测人工感染Mhp的试验猪、自然感染Mhp的试验猪和疑似感染Mhp的临床样品.结果显示,3种检测方法对人工感染组和自然感染组的检测率均为100%;对临床样品,PCR的检测率为90%,CISH的检测率为70%,QD-FISH的检测率为75%.结果表明,用于检测Mhp感染,PCR是最佳检测方法,但CISH和QD-FISH在Mhp检测和致病机理研究方面具有一定的应用价值. 相似文献
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利用生物素化的猪肺炎支原体核酸探针和量子点荧光显色系统,对人工感染组、自然感染组和健康对照组的试验猪肺样品,以及临床样品进行量子点荧光原位杂交检测。结果表明:按照探针质量浓度为1mg/L、80~90℃变性10min、37℃杂交10h和QDs—SA复合物浓度为10nmol/L的条件进行猪肺炎支原体的量子点荧光原位杂交检测结果比较理想;而人工感染组、自然感染组和健康对照组样品的QD-FISH检测结果与分离培养结果和PCR检测结果相比,符合率均达到100%刘占床样品的QD-FISH检测结果与PCR检测结果相比,符合率为83.3%。从而证明猪肺炎支原体量子点荧光原住杂交法是一种直观和敏感的检测方法,可以用于猪肺炎支原体的检测、定位和致病机理研究,也为其他病原的研究提供了参考方法。 相似文献
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近20年以来,新型交叉学科的发展,同时处于信息时代,通信技术的发展、通信方式的改变,通信技术也被很广泛的应用到很多地方。[1]其中,量子通信(Quantum Teleportation)技术其大容量以及保密通信的实现、可以构筑大容量的通信网络的特点使之受到各个领域的广泛欢迎以及极其广阔的发展前景,应用成效也非常突出。在数字信息处理中,量子密钥也是对量子通信技术能力有着直接影响的核心内容。 相似文献
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纳米是度量单位,1纳米为10^9米。国际上公认1~100纳米为纳米尺度空间。100~1000纳米为亚微米体系,小于I纳米为原子团簇。纳米空间是介于宏观和微观之间相对独立的中间领域。纳米粒子具有小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应以及宏观量子隧道效应,使得纳米粒子具有常规粒子所不具备的许多特殊性质。纳米是度量单位,1纳米为10母米。国际上公认1~100纳米为纳米尺度空间。100~1000纳米为亚微米体系,小纳米为于I原子团簇。纳米空间是介于宏观和微观之间相对独立的中间领域。纳米粒子具有小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应以及宏观量子隧道效应,使得纳米粒子具有常规粒子所不具备的许多特殊性质。 相似文献
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