Resumen
Use of a composition comprising a combination of fluorescent nanoparticles, wherein said composition comprises nanoparticles that emit radiation at a wavelength corresponding to blue, nanoparticles that emit radiation at a wavelength corresponding to green, nanoparticles that emit radiation at a wavelength corresponding to red and nanoparticles that emit radiation at a wavelength corresponding to red/purple to determine depths of porous materials, to determine the thickness of porous material sheets, to determine the root structure of a plant or to elaborate a diagnostic agent for the diagnosis of skin cancer in a human subject. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 2. 1.Método para determinar la profundidad de un material caracterizado porque dicho método 3. comprende: 4. S(a) aplicar sobre dicho material una composición que comprende una combinación de 5. nanopartículas fluorescentes, donde dicha combinación comprende: 6. -al menos una nanopartícula que comprende NaYF4 como estabilizador, Yb como 7. sensibilizan te y un activador seleccionado entre Er o Ho, en que dicha nanopartícula 8. es capaz de emitir radiación a longitudes de onda que corresponden al azul, verde y 9. \Orojo, 10. -al menos una nanopartícula que comprende NaYF4 como estabilizador, Yb como 11. sensibilizante y Tm como activador, en que dicha nanopartícula es capaz de emitir 12. radiación a longitudes de onda que corresponden al azul y rojo/morado, 13. -al menos una nanopartícula que comprende LaF3 como estabilizador, Tm como 14. 15sensibilizante y un activador seleccionado entre Er o Ho, en que dicha nanopartícula 15. es capaz de emitir radiación a longitudes de onda que corresponden al rojo y 16. -al menos una nanopartícula que comprende Y20 3 como estabilizador, Yb como 17. sensibilizante y un activador seleccionado entre Er o Ho, en que dicha nanopartícula 18. es capaz de emitir radiación a longitudes de onda que corresponden al rojo, 19. 20(b) irradiar el material de la etapa (a) con radiación de longitud de onda en el infrarrojo 20. cercano en el rango 800-1000 nm o con radiación de longitud de onda en el visible en el 21. rango 500-700 nm, para obtener nanopartículas emisoras de radiación, 22. (c) detectar la radiación emitida por dichas nanopartículas del paso (b), 23. (d) determinar a partir de la radiación detectada en el paso (c) la profundidad a la que se 24. 2Sencuentran las nanopartículas y 25. (e) determinar la profundidad del material a partir de la profundidad a la que se encuentran 26. las nanopartículas del paso (d). 27. 2.Método para determinar la profundidad de un material de acuerdo con la reivindicación 1, 28. 30caracterizado porque el material se selecciona entre: un material poroso, la raíz de una 29. planta o la piel de un sujeto humano. 30. 3. Método, de acuerdo con la reivindicación 2, en el que dicho material poroso tiene estructura laminar. 31. 4. Método de acuerdo con la reivindicación 2, en que dicho material es piel de un sujeto humano. 32. 5. Método para determinar la profundidad de un material de acuerdo con la reivindicación 4, 33. S caracterizado porque la composición del paso (a) comprende al menos una molécula capaz de reconocer un antígeno en células de un tumor de piel. 34. 6. Método de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque dicha molécula es un anticuerpo. 35. \O 36. 7. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 o 6, caracterizado porque dicho tumor de piel se selecciona del grupo compuesto por un melanoma, un carcinoma, un linfoma y un sarcoma.