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基于熒光共振能量傳遞的納米熒光探針制備及其對生物分子的檢測

發(fā)布時間:2018-06-12 04:37

  本文選題:稀土上轉換熒光材料 + 貴金屬納米材料 ; 參考:《西北大學》2017年碩士論文


【摘要】:近年來,熒光共振能量轉移技術被廣泛應用于檢測、生物傳感、生物成像、免疫分析等方面。本文以熒光共振能量轉移為出發(fā)點,采用稀土摻雜上轉換納米材料和貴金屬納米材料分別作為能量供體和受體,設計并合成了兩種不同類型的熒光納米探針,并將其用于生物小分子的檢測。利用SEM、XRD、TEM、熒光光譜儀、UV-Vis光譜儀及FT-IR等手段對樣品的結構、光學性質、表面特性等進行了表征分析。本論文的內容主要分為以下三章:第一章總結大量文獻及資料,介紹了本課題的相關研究背景、基本原理及方法、未來發(fā)展前景,并對基于熒光共振能量轉移原理構建的熒光納米探針的應用進行了詳細論述。第二章探索出一種新的基于熒光共振能量轉移原理的熒光納米探針,首次將形貌為圓盤狀、紫外特征吸收峰在紫光區(qū)的Ag納米粒子和強紫光發(fā)射的NaYF4:Yb,Tm上轉換納米粒子通過靜電吸引力結合,分別作能量受體和供體構建了熒光共振能量轉移體系。該熒光納米探針在不同pH環(huán)境以及不同鹽離子存在下均具有高穩(wěn)定性,同時對半胱氨酸具有高選擇性,通過在熒光納米探針的熒光強度與半胱氨酸濃度間建立線性關系,成功實現了對半胱氨酸的檢測。第三章采用了一種簡便的水熱法制備了小尺寸、強紫光發(fā)射的NaYF4:Yb,Tm上轉換納米粒子,通過Stober法在其表面包覆了一層厚度均勻的SiO2殼層,并通過溫和的表面修飾方法,使其表面連接上巰基。同時,由于多巴胺具有還原作用,故利用不同濃度的多巴胺溶液作還原劑制備了具有不同紫外特征峰的Ag納米粒子,通過貴金屬的比色法實現了對多巴胺的定性檢測。接下來,我們利用Ag-S鍵化學作用力縮短了 SH-NaYF4:Yb,Tm@SiO2上轉換納米粒子與Ag納米粒子間的距離,使兩者成功構建了熒光共振能量轉移體系,并且在該熒光納米探針的熒光強度和多巴胺濃度間建立了線性關系,實現對多巴胺的定量檢測。
[Abstract]:In recent years, fluorescence resonance energy transfer technology has been widely used in detection, biosensor, biological imaging, immunoassay and so on. Based on fluorescence resonance energy transfer, two kinds of fluorescent nanoprobes were designed and synthesized using rare earth doped up-conversion nanomaterials and noble metal nanomaterials as energy donors and receptors, respectively. And it is used for the detection of biological small molecules. The structure, optical properties and surface properties of the samples were characterized by means of SEMX XRDX TEM, fluorescence spectrometer, UV-Vis spectrometer and FT-IR. The content of this paper is divided into three chapters: the first chapter summarizes a large number of documents and materials, introduces the relevant research background, basic principles and methods, future development prospects, The application of fluorescent nanoprobe based on the principle of fluorescence resonance energy transfer is discussed in detail. In the second chapter, a novel fluorescent nanoprobe based on the principle of fluorescence resonance energy transfer was developed. The fluorescence resonance energy transfer system of Ag nanoparticles with UV characteristic absorption peak and NaYF4: YbTm with strong purple light emission was constructed by electrostatic attraction, respectively as energy acceptor and donor. The fluorescence nanoprobe has high stability and selectivity to cysteine under different pH conditions and different salt ions. The linear relationship between the fluorescence intensity and the concentration of cysteine is established. The detection of cysteine was successfully achieved. In chapter 3, a simple hydrothermal method is used to prepare small size, strong violet light emitting NaYF4: YbTm upconversion nanoparticles. Through Stober method, a uniform layer of Sio 2 shell is coated on its surface, and a mild surface modification method is used. Connect the surface to the sulfhydryl group. At the same time, due to the reduction of dopamine, Ag nanoparticles with different UV characteristic peaks were prepared by using different concentrations of dopamine solution as reducing agent, and the qualitative detection of dopamine was realized by the colorimetric method of precious metal. Next, we use the Ag-S bond chemical force to shorten the distance between SH-NaYF4: YbBX TmO2-up-conversion nanoparticles and Ag nanoparticles, and construct the fluorescence resonance energy transfer system successfully. A linear relationship was established between the fluorescence intensity and dopamine concentration of the fluorescent nanoprobe to achieve the quantitative detection of dopamine.
【學位授予單位】:西北大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:O657.3;TB383.1

【參考文獻】

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本文編號:2008391

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