Effectively enhancing red fluorescence strategy and bioimaging applications of carbon dots

荧光 血红素 量子产额 材料科学 阳离子聚合 量子点 碳纤维 光化学 十二烷基硫酸钠 水溶液 溶剂 溶解度 纳米技术 有机化学 化学 高分子化学 血红素 物理 量子力学 复合数 复合材料
作者
Fanghao Wang,Xuezhe Dong,Yujing Zuo,Zheng Xie,Ruifang Guan
出处
期刊:Materials Today Physics [Elsevier]
卷期号:41: 101332-101332 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.mtphys.2024.101332
摘要

Red-emitting carbon dots have attracted much attention because of their excellent fluorescence properties. It is of great significance to synthesize red-emitting carbon dots with high fluorescence quantum yield. Herein, by using citric acid and 1,8-diaminonaphthalene as precursors in N, N-dimethylformamide, novel carbon dots (NC-CDs) exhibiting red emission at 607 nm upon excitation at 514 nm were synthesized via a solvent-thermal approach. NC-CDs aggregated in lipid droplets of cells, and hemin quenched their fluorescence. Subsequently, cationic surfactants cetyltrimethylammonium bromide, anionic surfactants sodium dodecyl sulfate and nonionic surfactants were used to functionalize the NC-CDs. The results indicated that both ionic surfactants increased the fluorescence quantum yield and solubility of NC-CDs with extended fluorescence lifetime. This approach is applicable to a class of carbon dots that possess both carboxyl and amino groups. Additionally, these functionalized NC-CDs exhibited high recognition sensitivity towards ClO− and Cu2+ respectively except for hemin. This study provides a novel approach for the synthesis of highly red-emitting carbon dots, expanding their applications in the field of biological imaging and sensing. The findings hold significant implications for the real-time monitoring of hemin in lipid droplets. Additionally, this work offers a simple method to dramatic enhance their fluorescence quantum yield.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
snowball完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
duoduozs发布了新的文献求助10
1秒前
velpro完成签到,获得积分10
1秒前
qqqq完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
溪风完成签到,获得积分10
2秒前
ting发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
Xxxnnian发布了新的文献求助30
4秒前
听风暖完成签到 ,获得积分10
5秒前
li发布了新的文献求助10
5秒前
赘婿应助伊布采纳,获得10
5秒前
gaga完成签到,获得积分10
5秒前
小蘑菇应助reck采纳,获得10
6秒前
清风荷影完成签到 ,获得积分10
6秒前
酷波er应助动如脱兔采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
8秒前
圈圈发布了新的文献求助10
8秒前
易达发布了新的文献求助10
8秒前
追梦人完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
实验室扛把子完成签到,获得积分10
8秒前
在水一方应助清爽忆山采纳,获得10
9秒前
小马甲应助日月山河永在采纳,获得10
9秒前
娃娃发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
任医生发布了新的文献求助10
10秒前
冷眼观潮完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
守约发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
凌小飞侠发布了新的文献求助10
12秒前
小T儿完成签到,获得积分10
12秒前
MicroCytoYL发布了新的文献求助10
12秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527304
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107454
关于积分的说明 9285518
捐赠科研通 2805269
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539827
邀请新用户注册赠送积分活动 716708
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709672