核壳型Ag@SiO<,2>纳米颗粒SERS标记物的合成及其在生物分析中的应用

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuleiyang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米技术与表面增强拉曼散射(SERS)相结合发展起来的基于纳米颗粒的SERS标记物综合了拉曼光谱和纳米颗粒的诸多优点,可应用于生物分析化学的各方面,具有很好的应用前景。本论文针对纳米颗粒SERS标记物的前沿问题,以Ag@SiO2纳米颗粒SERS探针为研究重点,提出新的合成方法,开展了核壳型Ag@SiO2纳米颗粒SERS标记物的合成与特性表征,具有多孔的二氧化钛膜的Fe3O4@Ag@TiO2纳米颗粒复合物SERS基质的合成以及核壳型Ag@SiO2纳米颗粒SERS标记物在DNA检测和免疫检测的应用等方面的研究工作。具体内容如下:1.核壳型Ag@SiO2纳米颗粒SERS标记物的合成在第二章中,我们采用油包水型反相微乳液技术合成了包埋异硫氰罗丹明染料的Ag@SiO2核壳纳米颗粒SERS标记物。采用这种方法合成时,纳米银的形成、染料在纳米银表面上的键合和二氧化硅壳层在纳米银与染料上面的形成都是在一个微反应器中进行的。因此,在合成过程中不需要把纳米金属进行亲玻璃性预处理。此外,我们所制备的Ag@SiO2纳米颗粒SERS标记物具有核壳纳米结构,这种核壳结构包括纳米银核、通过强化学键吸附在银核表面的染料分子和包覆在最外层的二氧化硅外壳。这种SERS标记物具有很强的表面增强拉曼散射信号,并且分散在不同溶剂中不会发生团聚,所包埋的染料分子不会游离出来且不受壳外分子的影响,表现出很好的稳定性。2.多孔Fe3O4@Ag@TiO2纳米颗粒复合物SERS基质的合成在第三章中,我们制备了一种既能与常见的拉曼活性物产生SERS信号,本身又具有磁性的新型SERS基质。这种SERS基质是由Fe3O4@Ag核壳纳米颗粒表面包覆一层多孔的纳米TiO2薄膜所形成的纳米复合物。这种基质有望成为一种SERS底物用于分离和浓缩待测物。3.核壳型Ag@SiO2纳米颗粒SERS标记物在生物分析中的应用我们合成的Ag@SiO2核/壳的纳米颗粒拉曼标记物具有很强的SERS信号和非常好的稳定性,并且该SERS标记物的二氧化硅外壳使其表现出良好的水溶性和生物相容性。因此,我们将Ag@SiO2核/壳的纳米颗粒拉曼标记物制成纳米颗粒SERS核酸探针和免疫探针用于生物样品的分析。(1)在第四章中,我们把包埋了异硫氰罗丹明B染料的Ag@SiO2核壳纳米颗粒SERS标记物制成核酸探针并结合作为固定基质和分离手段的包覆了二氧化硅壳的磁性纳米颗粒,对与HIV相关的DNA序列进行检测。这种方法具有高选择性和放大信号等优点。(2)在第五章中,我们把包埋了异硫氰罗丹明B染料的Ag@SiO2核壳纳米颗粒SERS标记物制成免疫探针,以包覆了二氧化硅壳的磁性纳米颗粒为固定基质和分离手段,采用夹心法检测了癌症标志物-人甲胎蛋白。采用这种方法,我们可以检测到AFP的最大浓度为0.12μg/ml,检测下限为11.5pg/ml。
其他文献
最近我把老妈接到城里来住,白天我和妻子都要上班,老妈一个人在家很寂寞。妻子提议我教老妈玩微信,这样老妈的生活会丰富充实一些。我把老妈的“老人机”换成了智能手机,老妈
随着经济的发展和社会的进步,人们在加强物质文明的建设过程中,也对精神文明建设提出了更高的要求。人们逐步加强对各个领域的生产工艺和制作流程的完善和优化,从而使得各个
交通广播能够将交通路况进行实时分享,但是传统的交通广播已经不能满足现代化城市发展需要。在互联网络、微博等媒体平台的出现,成为了交通广播发展的一个契机,也是交通广播
本文旨在研究基于金属有机骨架(MOFs)材料的合成及其在超级电容器电极领域的应用。文中首先通过将一种Co-MOF与具有大比表面积和较好导电性能的还原氧化石墨烯(rGO)结合制备
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。其广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却等。焊接作业
机械工程是我国经济产生的主要支撑,由于目前机械领域的高竞争力,我国逐渐意识到机械工程的改革,因此引入自动化技术,目的是提高机械生产的效益,满足应用需求,可见:自动化技
金属有机配合物作为一种固体材料近年来成为了化学家们的研究热点,结构的多样性与可调控性为其在多种领域的应用提供了可能。金属有机配合物具有高效催化基团且易分离和再循环
氢键,作为一种最重要的分子间的相互作用力,在晶体工程中,对分子的自组装的控制和预测方而起了重要的作用。在有机晶体中,存在大量常规的氢键如O-H…O,N-H…O和弱氢键如C—H…O,C-H
导电高分子使用方便、易加工、导电性可调、耐腐蚀等,近年来逐渐发展成为一门物理、化学和生物交叉的新兴学科的研究对象。其中,聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/聚对苯乙烯磺酸(PEDOT/
新媒体的发展日新月异,其发展速度之快,使用率高。新媒体的快速发展对传统媒介的使用存在一定的挑战,同时又能融合传统媒介,成为新的媒介手段。社科研究是与时俱进的,社科研