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基于金屬納米簇的光學(xué)分析方法研究

發(fā)布時(shí)間:2018-01-27 01:10

  本文關(guān)鍵詞: 納米簇 化學(xué)發(fā)光 G-quadruplex-hemin DNAzyme 胰蛋白酶 熒光 聚胸腺嘧啶 L-半胱氨酸 出處:《陜西師范大學(xué)》2015年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:隨著納米科學(xué)的發(fā)展,納米材料已被用于物理、化學(xué)、材料、生物、力學(xué)等研究領(lǐng)域。金屬納米簇是一種新型的熒光納米材料。它具有尺寸小、穩(wěn)定性好、熒光強(qiáng)、斯托克斯位移大、生物相容性好等優(yōu)點(diǎn),近年來在生物傳感及細(xì)胞成像等方面有著廣泛的應(yīng)用。本論文著重對(duì)金納米簇的化學(xué)發(fā)光性能以及銅納米簇的熒光性能進(jìn)行了研究,探索了金屬納米簇在生物傳感中的新應(yīng)用。本論文分為兩章。第一章是綜述,簡(jiǎn)單介紹了金屬納米簇的基本概念,總結(jié)了金屬納米簇的合成方法、光學(xué)特性以及在生物傳感中的應(yīng)用。第二章是研究報(bào)告,分為兩個(gè)部分,具體內(nèi)容如下:一、金納米簇-過氧化氫-DNAzyme化學(xué)發(fā)光體系檢測(cè)胰蛋白酶本研究工作將牛血清蛋白穩(wěn)定的金納米簇(BSA-Au NCs)引入化學(xué)發(fā)光,構(gòu)建了Au NCs-H2O2-DNAzyme化學(xué)發(fā)光體系,考察了pH以及金屬離子對(duì)體系化學(xué)發(fā)光強(qiáng)度的影響,探討了體系的化學(xué)發(fā)光性質(zhì);谝鹊鞍酌缚梢韵饨鸺{米簇的穩(wěn)定劑牛血清蛋白(BSA),引起Au NCs-H2O2-DNAzyme體系化學(xué)發(fā)光強(qiáng)度減弱,由此建立了測(cè)定胰蛋白酶的化學(xué)發(fā)光新方法。該方法測(cè)定胰蛋白酶在1.0×10-m g/mL~1.0×10-7g/mL及1.0×10-7g/mL~1.0×10-5g/mL范圍內(nèi)呈現(xiàn)良好的線性關(guān)系,檢出限為28 pg/mL。本法的靈敏度與文獻(xiàn)報(bào)道的熒光法測(cè)定胰蛋白酶相比提高了71倍,表現(xiàn)出較好的應(yīng)用前景。二、聚胸腺嘧啶寡核苷酸介導(dǎo)的銅納米簇?zé)晒馓结槣y(cè)定L-半胱氨酸本研究工作將聚胸腺嘧啶寡核苷酸作為模板分子,利用一步法溫和快速合成了穩(wěn)定性好、熒光性能優(yōu)異的銅納米簇。L-半胱氨酸能通過巰基與銅形成Cu-S鍵,而與納米簇發(fā)生相互作用,從而猝滅銅納米簇的熒光;诖爽F(xiàn)象,建立了測(cè)定L-半胱氨酸的熒光分析新方法。與已報(bào)道測(cè)定法相比,本方法無需任何洗滌、分離等操作步驟,操作簡(jiǎn)單方便,且整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程在10分鐘內(nèi)即可完成,高效快速。本方法測(cè)定L-半胱氨酸的線性范圍為3 μM-50μM,檢出限為0.56 μM,已成功用于尿液中L-半胱氨酸含量的測(cè)定。
[Abstract]:With the development of nanoscience, nanomaterials have been used in physics, chemistry, materials, biology, mechanics and so on. Metal nanoclusters are a new kind of fluorescent nanomaterials with small size and good stability. It has the advantages of strong fluorescence, large Stokes shift and good biocompatibility. In recent years, it has been widely used in biosensor and cell imaging. In this paper, the chemiluminescence properties of gold nanoclusters and the fluorescence properties of copper nanoclusters have been studied. This paper is divided into two chapters. The first chapter is a review. The basic concepts of metal nanoclusters are briefly introduced, and the synthesis methods of metal nanoclusters are summarized. Optical properties and applications in biosensors. The second chapter is a study report, which is divided into two parts, the specific contents are as follows: 1. Determination of trypsin using gold nanoclusters-hydrogen peroxide -DNAzyme chemiluminescence system. In this study, BSA-Au NCs), a stable gold nanocluster with bovine serum protein, was introduced into chemiluminescence. Au NCs-H2O2-DNAzyme chemiluminescence system was constructed and the effects of pH and metal ions on the chemiluminescence intensity of the system were investigated. The chemiluminescence properties of the system were investigated. Bovine serum protein (BSA), a stabilizer based on trypsin, which could dissolve gold nanoclusters, was studied. The chemiluminescence intensity of au NCs-H2O2-DNAzyme system decreases. A new chemiluminescence method for the determination of trypsin was established, and the method was used to determine trypsin at 1.0 脳 10 ~ (-m) m. There is a good linear relationship between 1.0 脳 10 ~ (-7) g / mL and 1.0 脳 10 ~ (-7) g / mL. The detection limit is 28 PG / mL. The sensitivity of this method is 71 times higher than that of fluorescence method reported in literature. Determination of L- cysteine by fluorescent probe mediated by Polythymidine oligonucleotides Polythymine oligonucleotides were synthesized with one step method and rapid synthesis with good stability. Copper nanoclusters with excellent fluorescence properties. L- cysteine can form Cu-S bond with copper via sulfhydryl group and interact with nanoclusters to quench the fluorescence of copper nanoclusters. A new fluorescence analysis method for the determination of L-cysteine was established. Compared with the reported method, the method has no need of washing, separation and other operation steps, and the operation is simple and convenient. The whole experiment can be completed in 10 minutes. The linear range of determination of L- cysteine is 3 渭 M-50 渭 M and the detection limit is 0.56 渭 M. It has been successfully applied to the determination of L-cysteine in urine.
【學(xué)位授予單位】:陜西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:O657.3;TB383.1

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9 黃s,

本文編號(hào):1467127


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