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聚集诱导发光有机荧光探针和新型ZnO/CdS纳米光电材料用于生物传感器构建

发布时间:2021-10-11 06:33
  近年来,生物传感器在生命科学、疾病诊断与治疗、食品安全等方面具有广阔的应用前景,是分析化学的前沿领域。生物传感器能代替传统实验室复杂费时的生物分析手段,具有选择性好、灵敏度高以及快速、原位、微型化、低成本等优点,为分析化学的发展开辟了新途径。功能化纳米材料不仅具有纳米材料的比表面积大、导电性高、机械性能强等优点,还具有生物相容性良好、吸附能力强、催化活性高等优点,在生物信号识别、检测中起到越来越重要的作用,为构建选择性好、灵敏度高的生物传感器提供了新的设计思路。荧光检测技术具有灵敏度高、噪音小及宽的动态范围等优点。但是,以前的荧光探针往往存在着某些缺点,其中在聚集时发生聚集荧光猝灭的现象会极大影响其检测过程,这大大减少了普通荧光探针的应用范围。具有聚集诱导(AIE)性能的分子其在聚集状态不会发生荧光猝灭,较多聚集诱导分子的荧光光谱并不会随它浓度的变大变小而发生位移,聚集诱导荧光探针采用的是荧光增强的原理,其灵敏度较高。我们成功合成了四苯基乙烯(TPE3)分子,其不会发生聚集荧光猝灭,提高了荧光探针的检测范围。围绕聚集诱导发光研究了二氧化硅球与AIE有机分子TPE3聚集诱导发光现象,构建... 

【文章来源】:曲阜师范大学山东省

【文章页数】:66 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

聚集诱导发光有机荧光探针和新型ZnO/CdS纳米光电材料用于生物传感器构建


通过使用MnO2纳米片协助的AIE-SiO2NPs,无标记荧光增强检测GSH的示意图

荧光发射光谱,混合物,荧光


10MnO2-SiO2NPs,(b)TPE3,(c)AIE-SiO2NPs,(d)TPE3 和 MnO2-SiOe)MnO2-SiO2NPs-AIE 的荧光发射光谱。MnO2纳米片,TPE3 和 GSH分别为 100 μg/mL,5 μg/mL 和 100 μM,为了进一步验证 MnO2-SiO2NPs 和 AIE-SiO2NPs 络合物的成功光谱法分析过程。如图 2 所示,几乎没有观察到 MnO2-SiO2NPs(号。单独的 TPE3(线 b)表现出非常弱的荧光,因为 AIE 分子中将使相应的激发态无效,从而使它们在相应的溶液中不发光。然NPs 复合物发出强烈的荧光,表明 TPE3 在氨基化的 SiO2NPs 的

荧光响应,纳米,荧光强度,浓度


上的有效聚集。值得一提的是,在 MnO2-SiO2纳米颗粒溶液(线 d)中添加 TPE3几乎没有引起荧光变化,表明 MnO2纳米片的成功涂覆,阻止了 SiO2NPs 表面上正电荷的暴露。然而,在 GSH 的存在下,SiO2NPs 表面上的 MnO2纳米片通过 GSH 的还原作用分解。因此,将 TPE3 加入到上述体系中可以导致 MnO2-SiO2NPs-AIE 纳米复合材料的形成并且在 490 nm 处发射明显的荧光(线 e)。这些结果表明 MnO2纳米片协助 AIE-SiO2NPs 能够无标记、通过荧光打开的方式检测GSH。3.3 测定条件的优化第二章 基于聚集诱导发光的无标记荧光探针测定谷胱甘肽

【参考文献】:
期刊论文
[1]Cell-SELEX-based aptamer-conjugated nanomaterials for enhanced targeting of cancer cells[J]. KONG RongMei, CHEN Zhuo, YE Mao, ZHANG XiaoBing & TAN WeiHong State Key Laboratory for Chemo/Biosensing and Chemometrics; College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China.  Science China(Chemistry). 2011(08)



本文编号:3429976

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