研究目的
为展示稀土(RE)掺杂β-六方相NaYF4纳米颗粒(NPs)作为微流控捕获阵列中光谱无关的液滴追踪器,以解决追踪材料与常用荧光团/生化染料之间的光谱重叠问题。
研究成果
该研究成功证明了稀土掺杂纳米颗粒作为微流控捕获阵列中光谱无关的液滴追踪器的应用,凸显了其在多重检测系统中的潜力。实验证实了铕(Eu3+)掺杂与铽(Tb3+)掺杂纳米颗粒之间以及它们与常见荧光团的光谱独立性,为高通量筛选平台的应用铺平了道路。
研究不足
该研究仅限于在单输入微流控液滴捕获阵列中使用两种稀土掺杂剂(Eu3?和Tb3?)。虽然提出了使用更多掺杂剂和输入进行多路复用的可能性,但并未充分探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于荧光显微镜的液滴微流控捕获阵列,测试稀土掺杂纳米颗粒作为光谱独立液滴追踪器的可行性。
2:样本选择与数据来源:
将两种不同掺杂的NaYF4纳米颗粒(Eu3+和Tb3+)与表达GFP或RFP的基因改造癌细胞系,以及用乙锭同二聚体染色的活/死细胞混合群体共同封装。
3:实验设备与材料清单:
纳米颗粒合成采用水热法,表征手段包括XRD、SEM、EDX和PL光谱分析。制备了用于液滴生成与捕获的微流控装置。
4:实验流程与操作步骤:
完成纳米颗粒的合成、表征及生物相容性测试,开展液滴生成与捕获实验,并对发光与荧光信号进行量化分析。
5:数据分析方法:
通过信号测量与统计检验验证纳米颗粒与荧光团的波长独立性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
DMi8 inverted microscope
DMi8
Leica Microsystems
Used to visualize droplet formation and trapping.
-
CMOS camera
C11440
Hamamatsu Photonics K.K.
Used to image and analyze fluorescent and luminescent signals of cells and NPs.
-
LAS X software
3.3.0
Leica Microsystems
Used for imaging and analysis.
-
NaYF4 nanoparticles
Used as spectrally independent droplet trackers in a microfluidic trapping array.
-
Novec 7500 oil
3M
Used as the oil phase in droplet generation.
-
Neat 008 fluorosurfactant
Ran Biotechnologies
Used to stabilize droplet formation and prevent droplet aggregation.
-
Tygon tubing
Cole Palmer
Used to connect oil and aqueous syringes to the device inlet ports.
-
Dual infusion syringe pumps
Harvard apparatus
Used to initiate droplet generation.
-
登录查看剩余6件设备及参数对照表
查看全部