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近年来,荧光成像技术为人们研究活体细胞及组织内的化学生物学过程提供了有效的研究工具,可以无损、实时、原位地以高时空分辨率实现对目标物进行生物荧光成像与分析。荧光成像技术在生物学、环境监测、临床诊断和药物发现等诸多研究领域发挥着越来越重要的作用。生物荧光成像技术的最新进展对发展新型小分子荧光染料及探针提出了更高的要求。激发和发射波长位于近红外光区(600~900 nm)的荧光染料及探针由于具有光毒性低、生物分子自发荧光干扰小、光散射低、组织穿透能力强等优点,非常适合用于生物荧光成像领域。通过将罗丹明分子中O桥原子用Si代替,得到了一类新型的探针分子——硅杂蒽类荧光探针。这类染料分子在保留了氧杂蒽荧光染料优越的光学性质的同时,光谱发生明显红移,满足了近红外荧光检测的要求,具有良好的生物相容性。本文综述了近年来基于硅杂蒽及其衍生物荧光探针的合成及在金属离子、p H值、小分子、生物酶等检测方面的研究进展,并且简要阐述了基于硅杂蒽类探针分子的识别检测机理以及其在生物成像等方面的应用。  相似文献   
2.
杜曼 《物理》2005,34(10):777-777
1913年萨格纳克(Sagnac)首次实验发现,沿着环形路径反向传播的一对光波,当环形路径旋转时将产生光程差,且光程差与转速以及环形路径所包围的面积成正比,这一现象后被称为萨格纳克效应,萨格纳克效应曾经被用来测量地球自转速度,现已成为研制激光陀螺和光纤陀螺的理论基础;这些新型光学陀螺目前逐渐被广泛应用于航空、航天以及航海等领域中。  相似文献   
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