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金納米團(tuán)簇和不同形狀金納米顆粒間能量轉(zhuǎn)移的實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2019-09-24 04:13
【摘要】:激發(fā)能量轉(zhuǎn)移(Excitation energy transfer,EET)是近場熒光材料和猝滅劑之間發(fā)生相互作用的一種基本物理過程。能量轉(zhuǎn)移幾率和供受體間距相關(guān),可以把它作為一種原子尺,衡量納米尺寸的距離。金納米團(tuán)簇具有穩(wěn)定的熒光特性,耐光性強(qiáng),熒光光譜可由團(tuán)簇尺寸調(diào)節(jié)等優(yōu)點(diǎn),在生物成像、重金屬離子檢測、生物標(biāo)記等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。本文構(gòu)想,將具備生物相容性的金納米團(tuán)簇發(fā)展成為一種新型的原子尺。本文實(shí)驗(yàn)制備出穩(wěn)定的牛血清蛋白包裹的金納米團(tuán)簇,以牛血清蛋白包裹的金納米團(tuán)簇作為能量供體,不同金屬納米材料(金納米棒、金納米顆粒)作為能量受體建立新型能量轉(zhuǎn)移系統(tǒng)。通過對不同系統(tǒng)中金納米團(tuán)簇?zé)晒夤庾V和熒光壽命的測量,對能量轉(zhuǎn)移過程展開研究。發(fā)現(xiàn)這種新型能量轉(zhuǎn)移系統(tǒng)中,激發(fā)能量轉(zhuǎn)移能夠發(fā)生,甚至能量供體和受體之間隔著一個(gè)蛋白質(zhì)的長度時(shí)也可以完成。金納米團(tuán)簇出現(xiàn)明顯的熒光猝滅,能量由金納米團(tuán)簇轉(zhuǎn)移到其他金屬納米顆粒。用泊松郎模型,偶極金屬表面的相互作用模型,計(jì)算福斯特共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)納米材料表面能量轉(zhuǎn)移(NSET)特征長度,繪制FRET和NSET轉(zhuǎn)移幾率隨距離的變化曲線,比較金納米團(tuán)簇和不同金屬能量轉(zhuǎn)移體系中的效率,認(rèn)為這種遠(yuǎn)程的能量傳遞可能是以一維偶極發(fā)射器和金屬表面等離子體激元相互作用產(chǎn)生的表面能量轉(zhuǎn)移為主,NSET轉(zhuǎn)移幾率與供受體之間距離四次方分之一成正比,這種能量轉(zhuǎn)移突破了傳統(tǒng)的FRET的長度局限。因此我們創(chuàng)新性的引入金納米團(tuán)簇和金屬納米粒子組成的NSET體系,可以用來作為一種新型長距離的原子尺。
【圖文】:

示意圖,共焦顯微鏡,光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),顯微鏡載物臺(tái)


懫用計(jì)算機(jī)處理圖像信息。提高了對圖像的處理能力。逡逑共焦顯微鏡價(jià)格昂貴,為了降低成本,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用共聚焦顯微鏡原理設(shè)計(jì)并制作了逡逑激光掃描共聚焦顯微鏡。應(yīng)用共焦原理顯微鏡原理,光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)示意圖如圖3所示。逡逑激光光源發(fā)出的探測光由綠色線條表示,通過透鏡和分光片進(jìn)入顯微鏡照射在樣品上,逡逑樣品發(fā)出的光線由黃色線條表示,,通過顯微鏡反射回原光路,由光束分離器透視,與光逡逑源光線分開,通過凸透鏡和小孔匯聚在光探測器PMT上,光纖將光信號輸入進(jìn)計(jì)算機(jī),逡逑直觀呈現(xiàn)出圖像或光譜。在設(shè)計(jì)光路時(shí),除了設(shè)計(jì)激光掃描共焦顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng),還逡逑額外添加了表面成像系統(tǒng)。LED燈發(fā)出的光線由紅色線條表示,通過透鏡照射在樣品上,逡逑同樣利用共焦顯微鏡原理,被測量樣品反射回的光線通過透鏡和分光器在透鏡焦點(diǎn)位置逡逑匯聚,由CCD光成像系統(tǒng)成像。逡逑13逡逑

直徑,形狀


圖13邋Si02包覆金納米棒TEM圖逡逑金納米棒的TEM圖中也可以看到,金的納米棒直徑在20±lnm,80±4nm形狀近似逡逑
【學(xué)位授予單位】:西北大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TB383.1;O469

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本文編號:2540655

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