CdTe量子点和碳点在荧光共振能量转移体系中的研究与应用

来源 :桂林理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong425
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
荧光共振能量转移技术(fluorescence resonance energy transfer,FRET)是一种新型光谱检测技术,有灵敏度高,设备简单等特点,在现代分析化学中具有显著优势。荧光纳米材料具有优良的光学特性,比如吸收光谱,荧光尺寸可调,荧光寿命长,量子产率高等,已被应用于环境污染物、病毒、生物分子、金属离子等领域的分析。本论文将具有优良光学性质的荧光纳米材料用于构建 FRET体系,由浅入深的探讨了一系列新型荧光能量转移体系,具体分以下几个部分:  (1)研究了荧光增白剂(FB,供体)与CdTe量子点(QDs,受体)发生荧光共振能量转移现象,并基于荧光猝灭原理建立了测定超痕量Hg2+方法。在pH=8.2的Tris-HCl缓冲液介质中,FB-CdTe间能够发生有效能量转移,供体FB把能量转移给受体CdTe,使其荧光强度增强。而Hg2+能够猝灭体系中CdTe的荧光强度,且猝灭程度与Hg2+的浓度在一定范围内成线性关系。从而,建立了FB-CdTe能量转移荧光猝灭法测定Hg2+的新方法。在最佳的实验条件下,方法测定Hg2+的线性范围8.0~800.0×10-9 g/L,检出限6.6×10-10 g/L(S/N=3)。所建立的方法应用于漓江水样品中痕量汞的测定,回收率为97.3%~105.5%,结果令人满意。  (2)建立了以CdS/ZnS核壳型量子点为能量给体,CdTe量子点为能量受体间的荧光共振能量转移体系,并用荧光共振能量转移荧光猝灭法测定超痕量汞。实验表明,在pH=7.8的硼酸-硼酸钠缓冲液中,CdS/ZnS核壳型量子点能把能量有效地转给CdTe量子,使CdTe的荧光大大增强。Hg2+的加入能与量子点反应生成比量子点更稳定的汞化合物,从而使CdTe的荧光发生猝灭,猝灭程度与汞离子的含量在一定范围内呈良好的线性关系。在2.0~200.0×10-10g/L的范围内汞的浓度与 CdTe的荧光变化程度ΔIF呈良好的线性关系,其线性回归方程为:ΔIF=1.58 c+2.19,相关系数r=0.9988,检出限达6.7×10-11 g/L(n=11)。方法应用于实际水样品中痕量汞的测定,其 RSD≤4.12%(n=6),回收率为97.1%~105.5%,结果令人满意。  (3)研究了碳点(CDs)-钙黄绿素(CA)FRET体系,基于该体系建立了测定山奈素(KF)的方法。在?ex=320 nm下,pH=8.0的磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液中,CDs与CA发生有效的能量转移,使CA的荧光增强,而KF的加入则有效猝灭CA荧光。在一定的范围内CA荧光猝灭值与KF的加入量呈良好的线性关系,因此可建立测定KF的新方法。在最佳的实验条件下,方法的线性范围1.0~340.0×10-8mol/L,检出限3.3×10-9 mol/L。所建立的方法用于复方金银花颗粒中KF含量测定,回收率为98.4%~103.5%,RSD(n=6)小于等于2.7%。  (4)荧光碳点(CDs)为供体CdTe量子点为受体,构建了荧光共振能量转移体系,并基于FRET体系建立了测定绿麦隆的新方法。实验表明,在 pH=8.7的Tris-HCl缓冲液中,CDs可以将能量有效转移给CdTe,导致CdTe的荧光增强。随着绿麦隆的加入, 绿麦隆与CdTe形成新的基态化合物,CdTe的荧光被猝灭,且荧光猝灭程度与绿麦隆的浓度在一定范围内呈线性关系。在最佳条件下,CdTe的荧光猝灭程度与绿麦隆的浓度在2.4×10-10 mol/L到8.5×10-8 mol/L范围呈良好线性关系,方法检出限7.8×10-11 mol/L(S/N=3)。大多数相关的物质及阴阳离子对绿麦隆的检测都没有影响。将该方法应用于农田水样品中绿麦隆的测定,加标回收率在95.8%到102.5%之间,RSD小于3.48%。
其他文献
MYB基因是植物最重要的转录因子家族之一,广泛参与植物对非生物胁迫的应答、植物形态建成、次生代谢调节等过程。本文根据本实验室测序分析的陆地棉MaxxaBAC文库,利用RT-PCR技
癌症是威胁人类健康的常见病及多发病,然而,临床常用的化学合成药物给患者带来严重的不良反应和明显的毒副作用,因此,开发天然抗肿瘤药物越来越受到人们重视。瓜蒌是栝楼或双边栝楼的成熟果实,是抗癌中药复方中常见的药物,为了明确瓜蒌水煎剂对肿瘤细胞增殖的影响,本实验利用血清药理学方法制备高、中、低3种剂量的瓜蒌含药血清,分别处理Hela细胞24 h和48 h,MTT法检测该含药血清对Hela细胞生长的抑制作
利用化学共沉积掺钴和化学镀钴两种方法对纳米Ni(OH)2进行改性。并对改性后材料的振实密度、晶型结构及表观形貌等进行了表征,通过微电极技术和模拟电池对材料的循环伏安
氮杂环化合物与人类的生活和发展密切相关,在新药研发,光电材料,化学催化,含能材料等诸多领域都有着广泛的应用。因此,对其合成方法的探索和合成工艺的研究就显得十分必要。本文研究了不同反应体系或催化条件下,几种双环氮杂稠环和三环氮杂稠环化合物的合成,优化了原料的合成工艺,并进一步探索了其他三环氮杂稠环化合物的合成。双环氮杂稠环化合物的合成:首先,2,3-二氨基吡啶与1,2-二酮类在NH4C1-CH3OH
通过示差扫描量热分析、溶解性、机械性能和吸液性能的测试明确了电解质隔膜组成对电池性能的影响。 添加剂苯甲醚和碳酸亚乙烯酯(VC)分别加入以后,制备了053048型号
背景:真菌毒素为真菌产生的次级代谢产物,具有致癌、致突变、致畸等多种毒性,分布在小麦、玉米、饲料及多种食品中,一旦大量进入生态环境,将对动物、人及整个生物环境产生严
合作学习到目前为止对于广大教师来说并不是一个陌生的话题,但是当前阶段将合作学习法灵活的运用到教学过程中并且使得这一教学方法更有效的教师却不是很多.因此,在这里我们
研究背景:   抑郁症(depression)是由各种原因引起的以抑郁为主要症状的一组心境障碍(mood disorders)或情感性障碍(affective disorders),是一组以抑郁心境自我体验为中心