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荧光碳点克服了传统量子点的某些缺点,不仅具有优良的光学性能与小尺寸特性,而且具有良好的生物相容性,易于实现表面功能化,在生化传感、成像分析、药物载体等领域具有很好的应用潜力。本实验中,首先合成具有良好反应活性的表面富氨基疏水性碳点;再通过简便的酰胺化反应,将甲基丙烯酰氯修饰在碳点表面,得到可聚合的碳点单体;最后将该碳点单体和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)聚合得到温敏性聚合物/荧光碳点杂化材料(PNIPAM/CDs)。亲水性的聚异丙基丙烯酰胺与疏水性碳点聚合,不仅增加了该纳米粒子在水中的分散性,增强荧光,同时PNIPAM随温度变化引起聚合物链收缩改变荧光性能,使该杂化材料具有一定的温敏性。我们测试了细胞毒性和细胞成像,浓度为2000μg/ml时细胞成活率达85%,同时细胞成蓝色,轮廓清晰,表明合成的温敏性聚合物/荧光碳点杂化材料有着良好的生物相容性和潜在的应用价值。