JP5382489B2 - 円偏光発光性ナノ微粒子 - Google Patents
円偏光発光性ナノ微粒子 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5382489B2 JP5382489B2 JP2008088945A JP2008088945A JP5382489B2 JP 5382489 B2 JP5382489 B2 JP 5382489B2 JP 2008088945 A JP2008088945 A JP 2008088945A JP 2008088945 A JP2008088945 A JP 2008088945A JP 5382489 B2 JP5382489 B2 JP 5382489B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- circularly polarized
- polarized light
- apoferritin
- nanoparticles
- wavelength
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 title claims description 125
- 102000000546 Apoferritins Human genes 0.000 claims description 87
- 108010002084 Apoferritins Proteins 0.000 claims description 87
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 24
- 239000002096 quantum dot Substances 0.000 claims description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 11
- 239000003973 paint Substances 0.000 claims description 11
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 4
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 claims description 4
- 238000007539 photo-oxidation reaction Methods 0.000 claims description 4
- WUPHOULIZUERAE-UHFFFAOYSA-N 3-(oxolan-2-yl)propanoic acid Chemical compound OC(=O)CCC1CCCO1 WUPHOULIZUERAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 60
- 229910052980 cadmium sulfide Inorganic materials 0.000 description 60
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 59
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 50
- 239000005083 Zinc sulfide Substances 0.000 description 47
- 229910052984 zinc sulfide Inorganic materials 0.000 description 47
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 43
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 32
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N ammonia Natural products N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 24
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 23
- 102000008857 Ferritin Human genes 0.000 description 19
- 108050000784 Ferritin Proteins 0.000 description 19
- 238000008416 Ferritin Methods 0.000 description 18
- DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N zinc;sulfide Chemical compound [S-2].[Zn+2] DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18
- KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N pyrazine-2,5-dicarboxylic acid;hydrate Chemical compound O.OC(=O)C1=CN=C(C(O)=O)C=N1 KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000002189 fluorescence spectrum Methods 0.000 description 13
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 12
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 12
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 12
- UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N thiourea Chemical compound NC(N)=S UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N Ammonium acetate Chemical compound N.CC(O)=O USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000005695 Ammonium acetate Substances 0.000 description 10
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 10
- 229940043376 ammonium acetate Drugs 0.000 description 10
- 235000019257 ammonium acetate Nutrition 0.000 description 10
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 9
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 8
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 8
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 7
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Natural products NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 5
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000003917 TEM image Methods 0.000 description 4
- -1 aromatic small molecules Chemical class 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L cadmium acetate Chemical compound [Cd+2].CC([O-])=O.CC([O-])=O LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 4
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical compound CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- ZOIORXHNWRGPMV-UHFFFAOYSA-N acetic acid;zinc Chemical compound [Zn].CC(O)=O.CC(O)=O ZOIORXHNWRGPMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000012295 chemical reaction liquid Substances 0.000 description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 3
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 3
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 3
- 239000004246 zinc acetate Substances 0.000 description 3
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 125000000539 amino acid group Chemical group 0.000 description 2
- UYJXRRSPUVSSMN-UHFFFAOYSA-P ammonium sulfide Chemical compound [NH4+].[NH4+].[S-2] UYJXRRSPUVSSMN-UHFFFAOYSA-P 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000002983 circular dichroism Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 210000004185 liver Anatomy 0.000 description 2
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 2
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 2
- 239000002082 metal nanoparticle Substances 0.000 description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical group 0.000 description 2
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 238000001338 self-assembly Methods 0.000 description 2
- 210000000952 spleen Anatomy 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- DHCDFWKWKRSZHF-UHFFFAOYSA-N sulfurothioic S-acid Chemical compound OS(O)(=O)=S DHCDFWKWKRSZHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N 2,6-dimethylpiperidine Chemical compound CC1CCCC(C)N1 SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101710082494 DNA protection during starvation protein Proteins 0.000 description 1
- 229910001218 Gallium arsenide Inorganic materials 0.000 description 1
- 101800001509 Large capsid protein Proteins 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BVPRUAZVDOHSHP-UHFFFAOYSA-N [S-][S-].[Zn+2] Chemical compound [S-][S-].[Zn+2] BVPRUAZVDOHSHP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008351 acetate buffer Substances 0.000 description 1
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000005415 bioluminescence Methods 0.000 description 1
- 230000029918 bioluminescence Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000012496 blank sample Substances 0.000 description 1
- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 1
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 1
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 229920000547 conjugated polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000000695 excitation spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000005281 excited state Effects 0.000 description 1
- 102000034238 globular proteins Human genes 0.000 description 1
- 108091005896 globular proteins Proteins 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000003018 immunoassay Methods 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000002372 labelling Methods 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000005476 size effect Effects 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000011232 storage material Substances 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K11/00—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
- C09K11/08—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
- C09K11/56—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing sulfur
- C09K11/562—Chalcogenides
- C09K11/565—Chalcogenides with zinc cadmium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y10/00—Nanotechnology for information processing, storage or transmission, e.g. quantum computing or single electron logic
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y20/00—Nanooptics, e.g. quantum optics or photonic crystals
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y30/00—Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y40/00—Manufacture or treatment of nanostructures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans
- C07K14/46—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates
- C07K14/47—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates from mammals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09D—COATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
- C09D7/00—Features of coating compositions, not provided for in group C09D5/00; Processes for incorporating ingredients in coating compositions
- C09D7/40—Additives
- C09D7/60—Additives non-macromolecular
- C09D7/61—Additives non-macromolecular inorganic
- C09D7/62—Additives non-macromolecular inorganic modified by treatment with other compounds
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/004—Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
- G11B7/0045—Recording
- G11B7/00455—Recording involving reflectivity, absorption or colour changes
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/004—Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
- G11B7/005—Reproducing
- G11B7/0052—Reproducing involving reflectivity, absorption or colour changes
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F77/00—Constructional details of devices covered by this subclass
- H10F77/10—Semiconductor bodies
- H10F77/14—Shape of semiconductor bodies; Shapes, relative sizes or dispositions of semiconductor regions within semiconductor bodies
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/30—Sulfur-, selenium- or tellurium-containing compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K9/00—Use of pretreated ingredients
- C08K9/08—Ingredients agglomerated by treatment with a binding agent
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/24—Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
- G11B7/241—Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material characterised by the selection of the material
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Gastroenterology & Hepatology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Luminescent Compositions (AREA)
- Semiconductor Memories (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
- Paints Or Removers (AREA)
Description
フェリチンは、図1に示すように、単量体24個のタンパク質で構成された直径12nmの球状のタンパク質外殻部分2Aと、当該外殻部分の中心部分であって生体内のFeイオンを吸収して酸化物の形で保持せしめた直径6nm程度のコア部分1Aとを有する構造を持っている。タンパク質の外殻部分とコア部分を持つため籠状タンパク質と呼ばれている。フェリチンは吸収したFeイオンを酸化させる活性部位を持ち、Feイオンは5Fe2O3・9H2Oの酸化物となって蓄えられる。
ここに、フェリチンの自己集合能を活かしてフェリチンの半導体基板上での吸着位置を制御し、フェリチンの外殻タンパク質を選択的に除去すれば、図2に示したように、コアである金属酸化物を二次元マトリックス状に配列させた構造物を製作することができるのである。
化合物半導体のナノ微粒子は、量子閉じ込め効果によりバルク状態とは大きく異なる物性を発現する。中でも、高い輝度、高い耐光性、広い励起スペクトル、狭い蛍光スペクトルといった理想的な蛍光特性を備えていることから、次世代のオプトエレクトロニクス材料として注目を集めている。一方、親水性被覆分子を用いた水溶性の化合物半導体のナノ微粒子が開発されて以来、バイオイメージングやイムノアッセイなど、化合物半導体のナノ微粒子のバイオテクノロジーへの応用も盛んに研究されている。
特許文献3に開示された技術により、半導体からなる微粒子の量子サイズ効果を利用したり、励起された場合に蛍光を発する化合物半導体の微粒子の場合は生体物質の標識方法などへの利用が可能となっている。図3に、アポフェリチン中に作製された種々の化合物半導体のナノ微粒子のTEMイメージを示す。
これまで発明人らは、高輝度な円偏光性発光分子の創成を目指し、光学活性かつ発光性のらせん高分子、芳香族低分子、化合物半導体ナノ粒子を創成し、その円偏光発光(CPL:Circularly Polarized Luminescence)特性について検討してきた。
円偏光発光(CPL)とは、光学活性分子から発せられる右円偏光と左円偏光の発光強度の差分を指すものである(図4参照)。かかる円偏光発光(CPL)は、従来から励起状態における有機分子の立体構造の評価に利用されてきたが、近年では高輝度液晶ディスプレイ用の偏光光源をはじめとして、3次元ディスプレイ、記憶材料、光通信など高度な光情報プロセッシングへの利用が期待されている。
本発明は、上記に鑑み、円偏光発光特性を示す化合物半導体ナノ微粒子を提供することを目的とする。
具体的には、籠状タンパク質であるフェリチンのコア内で調整したCdSが高い円偏光発光(CPL)を示すという知見を得た。これは、化合物半導体のナノ微粒子からの円偏光発光(CPL)の初の例である。また、後述するように、この円偏光発光(CPL)の波長は、レーザ照射により調整することができ、これによりバイオテクノロジー分野における化合物半導体のナノ微粒子の利用として、WORM(Write-Once Read-Many times)メモリの創成など利用可能となる。
アポフェリチンは、自己整合能をもつために高い密度で配置できる点、またフェリチンのタンパクは形状や大きさのばらつきが非常に少ない点、さらに作製プロセスも簡便なため製造コストが安価にできる点などの利点が有する。また、アポフェリチンを用いた場合、その内部空間の直径は約7nm以下であり、ナノメータオーダーの大きさの化合物半導体ナノ微粒子を効率的に作製することができる。
現在の仮説として、円偏光発光波長の調節は、化合物半導体ナノ微粒子を内包したフェリチン微粒子(円偏光発光性ナノ微粒子)にレーザ照射することで、フェリチン内部の化合物半導体ナノ微粒子が光酸化反応を起こした結果として長波長シフトを起こすと推察する。すなわち、この長波長シフトが生じる要因は、直接遷移(結晶性)部が優先的に光酸化されることから、界面のトラップ準位(長波長)からの発光が顕著に観察されたのである。この円偏光発光性ナノ微粒子の波長制御方法を用いることで、円偏光発光性ナノ微粒子の円偏光発光波長を長波長シフトさせることができる。
なお、円偏光発光性ナノ微粒子に対して、レーザ照射することにより、蛍光波長を短波長シフトさせることも可能である。これは、レーザ照射することにより、ナノ微粒子の直径サイズが減少し、それに伴い、トラップ準位の発光波長が短波長にシフトしたのである。この場合、直接遷移からの蛍光発光は殆ど観測されていない。
具体的には、化合物半導体CdSを内包したフェリチン微粒子は、通常の蛍光光度計で測定した場合、蛍光スペクトルは図5に示されるとおり、トラップ準位由来と思われる700nm付近の発光ピークを示しているが、円偏光発光(CPL)測定では、円偏光発光スペクトルは図6に示されるとおり、500nm付近に円偏光発光ピークを示している。ところが、化合物半導体CdSを内包したフェリチン微粒子に対してレーザ照射を行った後は、蛍光光度計による蛍光測定ではレーザ照射前後で発光波長が僅かながら短波長側へ波長シフトし、円偏光発光(CPL)測定では700nm付近に約200nm長波長シフトしている。通常の蛍光測定ではレーザ照射前後で発光スペクトルに僅かな差異しかないにもかかわらず、円偏光発光(CPL)測定を行うことではじめて円偏光スペクトルの違いを検出することができたのである。
Read-Many times) 型単一量子ドットメモリを形成する。すなわち、本発明の円偏光発光性ナノ微粒子は、レーザ照射により内部の化合物半導体微粒子が光酸化反応を起こすことから(上述の仮説)、円偏光発光波長が長波長シフトし、これは不可逆反応なため、レーザ照射後はその発光状態を保持することとなる。
すなわち、本発明の円偏光発光性ナノ微粒子を含むペイント材は、外部からレーザ照射することで、円偏光発光波長がシフトすることから、セキュリティ用ペイント材を形成できることとなる。
円偏光発光は、所定波長の励起光下で発光するが、右巻き・左巻き円偏光の割合は目視もしくは通常の蛍光光度計では検出できないため、円偏光発光性を有するペイント材はセキュリティ用途に適している。本発明の円偏光発光性ナノ微粒子は上記のとおり、レーザ照射によって円偏光発光波長を制御(シフト)することができる。従って、本発明の円偏光発光性ナノ微粒子を含むペイント材を用いるとペイントした箇所の内、所望の部分の円偏光発光波長を変更することなどができ、セキュリティ強度をより強化することができる。
また、化合物半導体ナノ微粒子にレーザ照射などの外部刺激を加えることによって、円偏光発光波長を調節(シフト)することを可能でき、これによりWORM型単一量子ドットメモリへの適用が可能となるといった効果がある。
先ず、円偏光発光特性を示す化合物半導体ナノ微粒子の作製方法の一実施例として、酢酸カドミウム(CdS)からなる微粒子をアポフェリチン内に形成させる方法を説明する。
先ず、図13に示すように、酢酸アンモニウム溶液と酢酸カドミウムとを混合する(ステップS1)。具体的には、300mLの純水に、1Mの酢酸アンモニウム、1Mのアンモニア水、100mMの酢酸カドミウム溶液を混合する。酢酸アンモニウムの最終濃度が40mM、アンモニアの最終濃度がそれぞれ7.5mM,37.5mM,75mM、酢酸カドミウムの最終濃度が1mMとなるように各試薬を混合する。その後、反応液にアポフェリチン溶液を加える。具体的には、適当な濃度のアポフェリチン溶液を最終濃度が、例えば0.3mg/mLになるよう加える。なお、本実施例1の方法で用いられる各試薬の濃度は、あくまで例示であり、これに限定されるものではない。
次に、反応液にチオ酢酸(C2H4OS)を添加する(ステップS3)。具体的には、チオ酢酸を最終濃度が1mMとなるように反応液に加える。なお、本実施例において、アポフェリチンは、ウマ牌臓由来のアポフェリチンを用いている。また、このアポフェリチンは、LサブユニットとHサブユニットの2種類のモノマーサブユニットで構成されている。
図14(b)から、本実施例1の方法によれば、アポフェリチン中にCdSを含むカドミウム硫化物からなるコアを形成できることが分かる(図中の黒い丸)。これに対し、チオ酢酸に代えてイオウ源としてチオ尿素を用いた場合には、アポフェリチン中にはほとんどカドミウム硫化物からなるコアが形成されなかった。
図15に示す結果から、反応液中のアンモニア濃度を7.5〜75mMに変化させると微粒子の粒径が異なる硫化カドミウム(CdS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させたものができたことがわかる。
特に、アンモニア濃度が、37.5mMと75mMの場合に、波長560nm,610nm,640nm付近に、硫化カドミウム(CdS)のナノ微粒子によるものと考えられる蛍光が見られた。なお、励起光を浴びた反応液を目視した場合、アポフェリチンのみを含む反応液では青色になり、アンモニア濃度が増加するに従って反応液は赤に近い色に変わった。
なお、本実施例1の形態の硫化カドミウム(CdS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させたものは、CdSからなる微粒子を用いた半導体記憶装置や蛍光を発する特性を用いたマーカーとしての利用など、種々の分野に用いることが可能である。
また、上述の説明においては、ウマ牌臓由来のアポフェリチンを用いたが、他の臓器(心臓や肝臓など)由来のアポフェリチンを用いてもよい。また、他の生物のアポフェリチンを用いても、本実施例1と同様の条件で硫化カドミウム(CdS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させることが可能である。
また、酢酸アンモニウムの代わりにアンモニア水を加えた酢酸緩衝液などのアンモニウムイオンと酢酸イオンとを含む溶液を用いても、硫化カドミウム(CdS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させることが可能である。
図5は、上記作製した化合物半導体ナノ微粒子の蛍光スペクトルを示している。なお、比較としてアポフェリチンの蛍光スペクトルも示している。
図5に示されるように、アポフェリチンの蛍光スペクトルと、化合物半導体ナノ微粒子の蛍光スペクトルには大きな差異が確認できる。また、作製した化合物半導体ナノ微粒子に対して、レーザ照射することにより(書き込み後)、蛍光発光波長ピークの位置が760nm付近から700nm付近へと、短波長シフトしていることが確認できる。なお、図中で書き込み前とあるのがレーザ照射前のもので、書き込み後とあるのがレーザ照射後のものである。
ここで、照射したレーザの波長は400nm、照射時間は1時間である。レーザ波長を調整することによって、照射時間を制御することができる。
図6に示されるように、アポフェリチンの円偏光発光スペクトルと、化合物半導体ナノ微粒子の円偏光発光スペクトルには大きな差異が確認できる。また、作製した化合物半導体ナノ微粒子に対して、レーザ照射することにより(書き込み後)、レーザ照射前(書き込み前)と比較すると、円偏光発光波長ピークの位置が520nm付近から700nm付近へと、長波長シフトしていることが確認できる。なお、図中で書き込み前とあるのがレーザ照射前のもので、書き込み後とあるのがレーザ照射後のものである。
図7の左側に、硫化カドミウム(CdS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させた化合物半導体ナノ微粒子を示している。この化合物半導体ナノ微粒子は、図6で示したように、元々の状態(レーザ照射前:書き込み前)の円偏光発光波長ピークは、520nm付近にあり、直線偏光励起(紫外光350nm)した場合に、青色の円偏光発光特性を有するものである。この化合物半導体ナノ微粒子にレーザ照射(400nm)することで、CdSの光酸化が生じ、円偏光発光波長ピークが700nm付近に長波長シフトし、図7の右側に示すような赤色の円偏光発光特性を有するようになるのである。
図8は、レーザ照射前におけるアポフェリチン中のCdSナノ粒子の粒径分布とTEM像を示している。また図9は、レーザ照射後におけるアポフェリチン中のCdSナノ粒子の直径分散(粒径分布)とTEM像を示している。
図8および図9から、レーザ照射前の粒径分布は、直径7.1nm(分散0.7nm)であるのに対して、レーザ照射後の粒径分布は、直径6.2nm(分散0.6nm)となり、ナノ微粒子の直径サイズが減少していることがわかる。
このナノ微粒子の直径サイズの減少が要因となって、化合物半導体ナノ微粒子に対して、レーザ照射した場合に(書き込み後)、蛍光発光波長ピークの位置が短波長シフトすると推定している。
図10のように、作製したナノ微粒子を基板上に2次元配列させ、特定位置のナノ微粒子にレーザ照射(レーザ書き込み)を行うことで、当該ナノ微粒子の円偏光発光が長波長シフトし、青色から赤色の円偏光発光をするようになる。例えば、青色の円偏光発光特性状態を情報ビット“1”として、赤色の円偏光発光特性状態を情報ビット“0”とすることで、ディジタル情報の記憶素子として活用できることとなる。電気制御ではなく、光制御で情報の書き込みができるのである。ナノ微粒子は、レーザ書き込みにより、その青色の円偏光発光状態が赤色の円偏光発光状態に一旦遷移すると、元の青色の円偏光発光状態に戻すことはできない。従って、WORM(Write-Once Read-Many times)メモリの創成が可能である。
これにより、本発明のメモリは、(1)青色発光のオン/オフによるメモリ、(2)赤色発光のオフ/オンによるメモリ、(3)波長シフトによるメモリの3種のメモリとして用いることができる。3種の方式のいずれもレーザ照射によって容易に書き込みをすることができるので、メモリを適用するデバイスに応じてこれらのメモリ方式を適宜選択することができる。
これは、円偏光発光特性を持つナノ微粒子を含有したペイント材に、レーザ照射前後での円偏光発光特性が変わることを利用し、セキュリティ用ペイントとして活用するものである。上述したように情報の変化は、電気制御ではなく光制御で行うため、過酷な環境や屋外での活用が期待できる。
実施例1では、円偏光発光特性を示す化合物半導体ナノ微粒子の作製方法の一実施例として、硫化カドミウム(CdS)からなる微粒子をアポフェリチン内に形成させる方法、および形成されたナノ微粒子の特性、その応用について説明した。
実施例2では、実施例1とは異なる他の化合物半導体である硫化亜鉛(ZnS)について説明する。
先ず、図18に示すように、酢酸アンモニウム溶液と酢酸亜鉛溶液とを混合する(ステップS11)。具体的には、300mLの純水に、1Mの酢酸アンモニウム、1Mのアンモニア水、100mMの酢酸亜鉛溶液を混合する。酢酸アンモニウムの最終濃度が40mM、アンモニアの最終濃度がそれぞれ7.5mM〜75mM、酢酸亜鉛の最終濃度が1mMとなるように各試薬を混合する。その後、反応液にアポフェリチン溶液を加える。具体的には、適当な濃度のアポフェリチン溶液を最終濃度が、例えば0.3mg/mLになるよう加える。なお、本実施例2の方法で用いられる各試薬の濃度は、あくまで例示であり、これに限定されるものではない。
次に、反応液にチオ酢酸を添加する(ステップS13)。具体的には、チオ酢酸を最終濃度が10mMとなるように反応液に加える。なお、本実施例において、アポフェリチンは、ウマ牌臓由来のアポフェリチンを用いている。
図19(b)から、本実施例2の方法によれば、アポフェリチン中にZnSを含む亜鉛硫化物からなるコアを形成できることが分かる。これに対し、チオ酢酸に代えてイオウ源としてチオ尿素を用いた場合には、アポフェリチン中にはほとんど亜鉛硫化物からなるコアが形成されなかった。
なお、図示しないが、反応溶液中のアンモニア濃度を、0.1〜100mMに変化させても硫化亜鉛(ZnS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成できている。
図20において、波長400nm以下の領域にあるピークは、150mMのNaCl溶液であるブランク試料との比較から、ZnS粒子には依存しない蛍光であると考えられる。そして、反応液中のアンモニア濃度が、7.5〜100mMの範囲で波長400〜500nmの領域に、ZnSナノ微粒子によるものと考えられる蛍光が見られた。
特に、反応液中のアンモニア濃度が15mM以上100mMの範囲であれば、より強い蛍光が見られた。なお、ZnSナノ微粒子による蛍光は目視では青色に見え、長期保存(1年)後の消光もほとんど見られなかった。また、反応液中のアンモニア濃度の上昇に伴ってZnSナノ微粒子の粒径は変化した。
なお、本実施例2の形態の硫化亜鉛(ZnS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させたものは、ZnSからなる微粒子を用いた半導体記憶装置や蛍光を発する特性を用いたマーカーとしての利用など、種々の分野に用いることが可能である。
また、上述の説明においては、ウマ牌臓由来のアポフェリチンを用いたが、他の臓器(心臓や肝臓など)由来のアポフェリチンを用いてもよい。また、他の生物のアポフェリチンを用いても、本実施例2と同様の条件で硫化亜鉛(ZnS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させることが可能である。
また、酢酸アンモニウムの代わりにアンモニア水を加えた酢酸緩衝液などのアンモニウムイオンと酢酸イオンとを含む溶液を用いても、硫化亜鉛(ZnS)のナノ微粒子をアポフェリチン内に形成させることは可能である。
2A タンパク質外殻部分
1,11 コア
2,12 外殻
3,13 モノマーサブユニット
Claims (7)
- アポフェリチンに内包されたCdS又はZnSのナノ微粒子から成り、所定時間のレーザ照射により、円偏光発光波長が制御された円偏光発光性ナノ微粒子。
- アポフェリチンに内包されたCdS又はZnSのナノ微粒子に、
所定時間、レーザ照射することにより、
円偏光発光波長を制御し得る、
ことを特徴とする円偏光発光性ナノ微粒子の波長制御方法。 - 前記レーザ照射によりCdS又はZnSに光酸化反応を起こさせて、
円偏光発光波長を長波長シフトさせる、
ことを特徴とする請求項2に記載の円偏光発光性ナノ微粒子の波長制御方法。 - 前記レーザ照射により直線偏光励起させ、
発光波長を短波長シフトさせる、
ことを特徴とする請求項2に記載の円偏光発光性ナノ微粒子の波長制御方法。 - 請求項1の円偏光発光性ナノ微粒子が、二次元的に絶縁膜層内部に配置されている、ことを特徴とする量子ドットメモリ。
- 請求項1の円偏光発光性ナノ微粒子、から成るWORM型単一量子ドットメモリ。
- 請求項1の円偏光発光性ナノ微粒子、を含むセキュリティ用ペイント材。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008088945A JP5382489B2 (ja) | 2008-03-29 | 2008-03-29 | 円偏光発光性ナノ微粒子 |
PCT/JP2009/056060 WO2009122994A1 (ja) | 2008-03-29 | 2009-03-26 | 円偏光発光性ナノ微粒子 |
EP09727057.3A EP2280053B1 (en) | 2008-03-29 | 2009-03-26 | Circularly polarized light-emitting nanoparticle |
US12/935,066 US8390913B2 (en) | 2008-03-29 | 2009-03-26 | Circularly polarized light-emitting nanoparticle |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008088945A JP5382489B2 (ja) | 2008-03-29 | 2008-03-29 | 円偏光発光性ナノ微粒子 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2009242501A JP2009242501A (ja) | 2009-10-22 |
JP5382489B2 true JP5382489B2 (ja) | 2014-01-08 |
Family
ID=41135374
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2008088945A Expired - Fee Related JP5382489B2 (ja) | 2008-03-29 | 2008-03-29 | 円偏光発光性ナノ微粒子 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8390913B2 (ja) |
EP (1) | EP2280053B1 (ja) |
JP (1) | JP5382489B2 (ja) |
WO (1) | WO2009122994A1 (ja) |
Families Citing this family (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011176041A (ja) * | 2010-02-23 | 2011-09-08 | Nara Institute Of Science & Technology | 単一金属酸化物ナノ粒子による抵抗変化メモリおよびその作製方法 |
RU2461813C1 (ru) * | 2011-04-08 | 2012-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" | Способ прогнозирования фотостабильности коллоидных полупроводниковых квантовых точек со структурой ядро-оболочка в кислородсодержащей среде |
CN103957891B (zh) | 2011-09-23 | 2017-01-11 | 美利坚合众国由健康及人类服务部部长代表 | 基于流感血凝素蛋白的新颖疫苗 |
JP6265323B2 (ja) * | 2013-06-12 | 2018-01-24 | 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 | 熱電変換材料 |
WO2015006374A1 (en) | 2013-07-08 | 2015-01-15 | University Of Washington Through Its Center For Commercialization | Hybrid semiconducting polymer nanoparticles as polarization sensitive fluorescent probes |
JP6030519B2 (ja) | 2013-08-23 | 2016-11-24 | 富士フイルム株式会社 | 液晶表示装置 |
EP3906939A1 (en) | 2013-10-11 | 2021-11-10 | The United States of America, represented by the Secretary, Department of Health and Human Services | Epstein-barr virus vaccines |
PT3148578T (pt) | 2014-05-27 | 2022-08-23 | Us Health | Trímeros estabilizados da região do caule da hemaglutinina do vírus da gripe e suas utilizações |
US11191727B2 (en) | 2014-12-31 | 2021-12-07 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Multivalent nanoparticle-based vaccines |
JP6919243B2 (ja) * | 2016-03-17 | 2021-08-18 | 味の素株式会社 | 複合体ナノ粒子の製造方法 |
IL315821A (en) | 2016-09-02 | 2024-11-01 | Us Health | Group 2 stable trimers of the stem region of influenza hemagglutinin and their uses |
EP3939604A3 (en) | 2016-10-21 | 2022-06-22 | Merck Sharp & Dohme Corp. | Influenza hemagglutinin protein vaccines |
CN107993923B (zh) * | 2017-12-08 | 2020-02-21 | 青岛大学 | 一种基于光热效应的可控量子点阵列制备方法 |
US11883485B2 (en) | 2018-08-29 | 2024-01-30 | Fred Hutchinson Cancer Center | Methods of eliciting antibodies that bind to full-length glycosylated HIV-1 Env using multimerized Env cores |
WO2021064910A1 (ja) * | 2019-10-02 | 2021-04-08 | シャープ株式会社 | 表示装置、および表示装置の製造方法 |
WO2021064909A1 (ja) * | 2019-10-02 | 2021-04-08 | シャープ株式会社 | 表示装置、および表示装置の製造方法 |
US11367859B2 (en) | 2020-01-10 | 2022-06-21 | Sharp Kabushiki Kaisha | Chiral perovskite quantum dots for circularly polarized QLEDs and method of making the same |
WO2021231729A1 (en) | 2020-05-13 | 2021-11-18 | Sanofi | Adjuvanted stabilized stem hemagglutinin nanoparticles and methods of using the same to induce broadly neutralizing antibodies against influenza |
CN113640266B (zh) * | 2021-08-11 | 2024-02-27 | 郑州大学 | 一种用于细胞中铁蛋白储存和释放铁的检测方法 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0881691B1 (en) * | 1997-05-30 | 2004-09-01 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Quantum dot device |
JP3649588B2 (ja) | 1997-05-30 | 2005-05-18 | 松下電器産業株式会社 | 量子ドットの製造方法 |
AU4324900A (en) * | 1999-02-05 | 2000-08-25 | University Of Maryland At Baltimore | Luminescence spectral properties of cds nanoparticles |
JP2003086715A (ja) | 2001-09-10 | 2003-03-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 半導体装置の製造方法 |
US7393924B2 (en) * | 2004-01-06 | 2008-07-01 | Franco Vitaliano | Smart bio-nanoparticle elements |
JP4852708B2 (ja) * | 2005-08-22 | 2012-01-11 | 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 | 情報識別装置、情報識別方法、及び情報識別システム |
US7897408B2 (en) * | 2005-09-12 | 2011-03-01 | Japan Science And Technology Agency | Method for producing CdS-apoferritin and ZnS-apoferritin complexes |
-
2008
- 2008-03-29 JP JP2008088945A patent/JP5382489B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-03-26 EP EP09727057.3A patent/EP2280053B1/en not_active Not-in-force
- 2009-03-26 WO PCT/JP2009/056060 patent/WO2009122994A1/ja active Application Filing
- 2009-03-26 US US12/935,066 patent/US8390913B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2009122994A1 (ja) | 2009-10-08 |
US20110038025A1 (en) | 2011-02-17 |
EP2280053A4 (en) | 2012-12-05 |
EP2280053B1 (en) | 2014-12-31 |
JP2009242501A (ja) | 2009-10-22 |
US8390913B2 (en) | 2013-03-05 |
EP2280053A1 (en) | 2011-02-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5382489B2 (ja) | 円偏光発光性ナノ微粒子 | |
Xiao et al. | Rapid synthesis of sulfur nanodots by one-step hydrothermal reaction for luminescence-based applications | |
CN103384595B (zh) | 具有高消光系数的纳米晶体以及这种纳米晶体的制备和使用方法 | |
Pellegrino et al. | On the development of colloidal nanoparticles towards multifunctional structures and their possible use for biological applications | |
US7777233B2 (en) | Device containing non-blinking quantum dots | |
JP5071854B2 (ja) | 微粒子−タンパク質複合体およびその作製方法、半導体装置、蛍光標識方法 | |
Zhou et al. | Surface ligand dynamics-guided preparation of quantum dots–cellulose composites for light-emitting diodes | |
Liu et al. | Nanoparticles incorporated inside single-crystals: enhanced fluorescent properties | |
KR101609618B1 (ko) | 양자점 함유 입자 및 이의 제조 방법 | |
JP2011505432A (ja) | コロイド状三元ナノ結晶の生産 | |
Gaponik | Assemblies of thiol-capped nanocrystals as building blocks for use in nanotechnology | |
JP5620154B2 (ja) | 中空微小体およびその作製方法 | |
JP2008007815A (ja) | 金属ナノ微粒子複合体およびその製造方法、金属ナノ微粒子複合体薄膜およびその製造方法 | |
Ussia et al. | Unlocking the potential and versatility of quantum dots: from biomedical to environmental applications and smart micro/nanorobots | |
JP2009215342A (ja) | 蛍光粒子の製造方法 | |
JP5200931B2 (ja) | III−V型半導体/SiO2型ナノ粒子、及び生体物質標識剤 | |
Darshan et al. | Quantum dot-based security ink and fluorescent flexible films: Preparation, characterization, and applications to multiple anti-counterfeiting and cell imaging | |
Lesnyak et al. | Aqueous based colloidal quantum dots for optoelectronics | |
Ganti et al. | A review on quantum dots and their applications | |
Sen et al. | An incredible diagnostic tool Quantum Dots: A review | |
Chaudhary et al. | Photocatalysis, Anti-counterfeiting and Optical Thermometry Applications of Upconversion Nanoparticles | |
JP2009280841A (ja) | 半導体ナノ粒子含有膜、半導体ナノ粒子及びそれを用いた生体物質標識剤 | |
KR101342316B1 (ko) | 나노 복합 재료 | |
Karuvelan et al. | Carbon-Based Nanomaterials Synthesis and Their Various Applications in Agricultural Sectors | |
Borkovska | Semiconductor Nanocrystals Embedded in Polymer Matrix |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110210 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110214 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130502 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130701 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130829 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130919 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |