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基于贵金属纳米材料的新型光谱分析体系的构建及其生物检测应用

发布时间:2021-10-22 00:43
  近几年纳米材料特别是金属纳米材料引起了国内外研究者的兴趣,当金属纳米粒子与电磁辐射耦合后,其等离子体响应被广泛应用于传感、光催化、电子、生物医学等领域。本论文中我们合成了金纳米双锥体以及银纳米簇,以此为基底材料构建了新型的光谱分析体系,并将其应用于肿瘤标志物以及血糖的检测,为临床诊断提供了有效的辅助手段。主要工作概括如下:(1)本工作设计了一种基于端粒酶响应的新型等离子体增强荧光(PEF)纳米探针,用于原位荧光“打开”的可视化检测活细胞内端粒酶活性。制备的纳米探针由一个带有缺口的分子信标(其中包含Cy5.5标记的发夹DNA序列,与端粒酶引物杂交)功能化的金纳米双锥体(Au NBPs)组成。Au NBPs即作为荧光共振能量转移(FRET)的底物,也作为PEF的底物,而DNA作为精准控制Au NBPs和Cy5.5之间的距离。在目标物触发的PEF探针的基础上,可以得到49个DNA碱基数为最佳荧光增强效果,并且明显高于金纳米棒的增强效果。该方法实现了对23个HeLa细胞端粒酶活性的敏感检测,动态范围为40-1200 HeLa细胞。在此基础上,活细胞端粒酶原位荧光成像以及实时检测多种细胞内端粒酶... 

【文章来源】:青岛科技大学山东省

【文章页数】:81 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于贵金属纳米材料的新型光谱分析体系的构建及其生物检测应用


(a)金纳米片的场发射SEM图像(b)三角形Au纳米板的TEM图像(c)各个六边形(顶部)和三角形(底部)Au纳米板边缘的FESEM图像

示意图,双锥体,形状控制,示意图


4制备出横向尺寸为几十微米超大金纳米片[13]。这些金纳米有金六角,其厚度约为 90 nm。在另一项工作中,Hojo 等热工艺来合成横向尺寸范围为 100 1000 nm。在此过程中的乙二醇中,使其快速成核,从而形成较小的金纳米片。此发了一种控制三元表面活性剂 CTAB、PVP 和聚乙二醇(PE厚度的方法。通过简单地调整三种表面活性剂在生长液中收率的厚度小至 5 nm 的金纳米片。种子生长法长是一种有效分离成核和后续生长过程的两步合成策略。注生长的动力学控制,种子生长可获得细调的形态,且粒径成的一个重要因素是确保高质量的种子。例如,以苄基二甲BDAC)为表面活性剂,通过絮凝法纯化得到一系列金双物可以作为种子进一步制备其他单分散纳米颗粒,如图 1

种子,纳米,封端剂,图像


在 Ag 纳米片上沿垂直方向垂直种子生长的方案(b)用作初始EM 图像(c,d)通过使用 PVP 作为封端剂重复种子生长 4 和像(e)沿 Ag 方向在 Ag 纳米板上横向种子生长 Ag(f)用作 TEM 图像(g,h)通过使用柠檬酸钠作为封端剂 Ag 薄板的) Scheme of the vertical seeded growth of Ag on Ag nanoplates aloM image of triangular Ag nanoplates used as the initial seeds (c,d obtained by repeating the seeded growth using PVP as a capping ae of the lateral seeded growth of Ag on Ag nanoplates along the laof triangular Ag nanoplates used as the initial seeds (g,h) SEM implates[19].人[17]报道了聚苯乙烯磺酸钠(PSSS)抑制生长所需种多样的银纳米棱锥。随着在种子溶液中 PSSS 的存在率可高达 95%。更重要的是,种子生长过程中,过度制。例如,我们发现柠檬酸配体可以有效的抑制银在{


本文编号:3450039

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