Silica-modified monodisperse hexagonal lanthanide nanocrystals: synthesis and biological properties
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61389013%3A_____%2F15%3A00449390" target="_blank" >RIV/61389013:_____/15:00449390 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/67985823:_____/15:00449390
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1039/C5NR05572E" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1039/C5NR05572E</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1039/C5NR05572E" target="_blank" >10.1039/C5NR05572E</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Silica-modified monodisperse hexagonal lanthanide nanocrystals: synthesis and biological properties
Popis výsledku v původním jazyce
Oleic acid-stabilized hexagonal NaYF4:Yb3+/Er3+ nanocrystals, emitting green and red luminescence, were prepared by the high-temperature co-precipitation of lanthanide chlorides. By varying the reaction time and the Ln3+/Na+ ratio, the nanocrystal size can be controlled within the range 16?270 nm. The maximum upconversion quantum yield is achieved under 970 nm excitation. The reverse microemulsion technique using hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane is a suitable method to coat the nanocrystal surface with a silica shell to make the particles dispersible and colloidally stable in aqueous media. During the subsequent functionalization, (3-aminopropyl)trimethoxysilane introduced amino groups onto the silica to enable future bioconjugation with the target molecules. All specimens were characterized by TEM microscopy, electron and X-ray diffraction, ATR FT-IR spectroscopy, and upconversion luminescence. Finally, in vitro cytotoxicity and intracellular nanoparticle uptake (using
Název v anglickém jazyce
Silica-modified monodisperse hexagonal lanthanide nanocrystals: synthesis and biological properties
Popis výsledku anglicky
Oleic acid-stabilized hexagonal NaYF4:Yb3+/Er3+ nanocrystals, emitting green and red luminescence, were prepared by the high-temperature co-precipitation of lanthanide chlorides. By varying the reaction time and the Ln3+/Na+ ratio, the nanocrystal size can be controlled within the range 16?270 nm. The maximum upconversion quantum yield is achieved under 970 nm excitation. The reverse microemulsion technique using hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane is a suitable method to coat the nanocrystal surface with a silica shell to make the particles dispersible and colloidally stable in aqueous media. During the subsequent functionalization, (3-aminopropyl)trimethoxysilane introduced amino groups onto the silica to enable future bioconjugation with the target molecules. All specimens were characterized by TEM microscopy, electron and X-ray diffraction, ATR FT-IR spectroscopy, and upconversion luminescence. Finally, in vitro cytotoxicity and intracellular nanoparticle uptake (using
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
CD - Makromolekulární chemie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA15-01897S" target="_blank" >GA15-01897S: Magnetické či 90Y-značené světlo-konvertující nanočástice pro fotodynamickou terapii či radioterapii zhoubných nádorů</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Nanoscale
ISSN
2040-3364
e-ISSN
—
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
43
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
18096-18104
Kód UT WoS článku
000364048900016
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-84946135422