氯噻啉上转换荧光免疫分析方法研究

发布时间:2021-09-28 16:30
  氯噻啉是由我国自行研发的一种新烟碱类高效、低毒、广谱杀虫剂。由于氯噻啉的广泛使用,其带来的环境污染问题受到了越来越多的重视。目前,氯噻啉传统的仪器分析主要有高效液相色谱法(HPLC)和高效液相色谱质谱联用法(HPLC-MS/MS)等。但是仪器分析存在检测成本高、需要使用大量的有机溶剂、操作复杂、费时费力等不足之处,而免疫分析因具有方便快捷、分析容量大、检测成本低等特性,已成为21世纪最具竞争力的检测分析技术。荧光免疫分析技术具有灵敏度高、专属性强的优点,在药物分析中应用越来越广泛。镧系元素掺杂的上转换荧光纳米材料(UCNPs)是一种基于双光子或多光子机制,能够通过低能量光的激发(通常是近红外光)发射出高能量光的一种荧光材料,具有反斯托克斯(Stokes)的发光特性。与传统的荧光标记材料如有机荧光染料、量子点等相比,UCNPs具有许多独特的发光性质,如荧光强度高且寿命长、发射峰窄、Stokes位移大、物理化学稳定性好、毒性低,同时由于使用了 980 nm的近红外光(NIR)作为激发光源,从而消除了背景荧光的干扰,提高了检测的灵敏度,是一种理想的荧光探针。近年来,UCNPs在生物环境检测、... 

【文章来源】:南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:101 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

氯噻啉上转换荧光免疫分析方法研究


图1-1激发态吸收原理示意图??Figuure?1-1?The?principle?diagram?of?excited-state?absorption??

示意图,连续能量,传递原理,示意图


??0^??^_____le〇??图1-1激发态吸收原理示意图??Figuure?1-1?The?principle?diagram?of?excited-state?absorption??能量传递上转换发光主要涉及到UCNPs的敏化剂离子和激活剂离子,其中被激发??的离子称为敏化剂离子,接收能量传递并且发射出光子的离子称为激活剂离子。当敏??化剂吸收激发光能量后,其从激发态向基态跃迁时释放的能量通过能量共振转移传递??给激活剂离子后,使得激发态上激活剂离子的电子获得了更多的能量从而向更高的电??子能级跃迁。当电子从高能级跃迁至基态时,能量以光的形式释放出来。能量传递主??要包括连续能量传递和交叉弛豫等。??(1)连续能量传递??如图1-2所示,处于激发态的敏化剂离子将能量传递给激活剂离子,使其从基态跃??迁至激发态,而敏化剂离子则通过无辐射弛豫返回至基态。位于激发态的激活剂离子??仍能经能量传递跃迁至能量更高的能级。??E〇??图1-2连续能量传递原理示意图?

示意图,光子雪崩,原理,示意图


?(2)交叉弛豫??交叉弛豫不但可以发生于同一种离子之间,也可发生于不同的离子之间。如图1-3??所示,均是激发态的两种离子,其中一个离子将能量传递给另一种离子,让其跃迁至??高能级,而自身经过无辐射弛豫返回至能量较低的能级。????e2??①??I??〇?1?|?0〕1????—^E。??图卜3交叉弛豫原理示意图??Figuure?1-3?The?principle?diagram?of?cross?relaxation??光子雪崩引致的上转换发光是能量传递与激发态吸收相结合的过程。如图1-3所??示,激发态能级£,和£2的能级差和激发光的能量相当,处于Ejg级的离子吸收激发光??能量跃迁到E2能级,E〇能级和E2能级通过交叉她豫过程完成对Ei能级的布局,此时E!??能级上的离子数像“雪崩”一样增加,所以称为“光子雪崩”现象。??1'?"2??%?\?CR??—??E〇??图1-4光子雪崩原理示意图??Figuure?1-4?The?principle?diagr

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本文编号:3412268

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