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含吡啶基新型共軛聚電解質(zhì)納米體系的傳感性能研究

發(fā)布時(shí)間:2022-01-07 03:47
  水溶性共軛聚電解質(zhì)(conjugated polyelectrolyte,CPE)含有π-電子離域的共軛主鏈及離子性側(cè)鏈,由于兼具共軛聚合物優(yōu)良的光電性質(zhì)和電解質(zhì)的水溶性特點(diǎn),因而在化學(xué)和生物傳感方面有重要意義。近年來,共軛聚合物納米粒子(CPNPs)由于其突出的熒光檢測及成像性能、低細(xì)胞毒性及光穩(wěn)定性,已經(jīng)成為了當(dāng)前分析科學(xué)研究的熱點(diǎn)之一。銀納米粒子具有良好的依賴于尺寸大小、形貌的光化學(xué)性質(zhì),在新型探針設(shè)計(jì)方面顯示出廣闊的應(yīng)用前景。基于此,本文合成了水溶性含吡啶基團(tuán)的陰、陽離子型共軛聚電解質(zhì)(P1、P2、P3),利用共軛聚電解質(zhì)通過“再沉淀法”合成共軛聚合物納米粒子或與納米銀合成復(fù)合材料,用于構(gòu)建植酸(PA)、過硫酸根離子(S2O82-)以及核黃素(RF)高靈敏檢測的特征性生化傳感體系。具體內(nèi)容包含以下三個(gè)部分:(1)以帶磺酸根側(cè)鏈的聚苯乙炔-吡啶類共軛聚電解質(zhì)(P1)通過修飾的“再沉淀法”制備了小尺寸(<10 nm)共軛聚合物納米粒子(Pdot-1)用于植酸的靈敏檢測,該共軛聚合物納米粒子可以結(jié)合Fe... 

【文章來源】:湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】:66 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

含吡啶基新型共軛聚電解質(zhì)納米體系的傳感性能研究


圖1-1存在介孔或無孔的納米材料[11]??Figure?1-1?Mesoporous?or?nonporous?nanomaterials^1^??

傳感機(jī)理,可視化


共振能量轉(zhuǎn)移[19],表面拉曼光譜(SERS)及熒光光譜分析[2()],可應(yīng)用于生物傳??感并進(jìn)行癌癥診斷[21_22]。例如,Zhang[23]等人開發(fā)了測定Co2+的可視化傳感器,??如圖1-2,?Co2+可以引發(fā)Fenton類型的反應(yīng)而產(chǎn)生超氧自由基,在SCN_的作用??下,金納米棒可以被氧化刻蝕,從而引起明顯的顏色變化,其檢測限可達(dá)到1.0?nM;??用裸眼可觀測到的濃度低達(dá)40?nM。????|?*?Fenton-like?reaction?|??V?lii/??HA?:、??SCN-?1??CTAB??圖1-2可視化檢測Co2+的傳感機(jī)理[22]??Figure?1-2?Sensing?mechanism?for?visual?detection?of?Co2+?[22]??2??

聚噻吩,酶活性,探針,機(jī)理


重要的意義。2002年,Lederc及其同事[43]報(bào)告使用一種陽離子聚噻吩衍生物檢??測無標(biāo)記核酸。聚噻吩衍生物P1可以通過靜電相互作用與捕獲DNA形成二倍??體(Duplex),進(jìn)一步雜化形成三倍體(Triplex),使溶液顏色發(fā)生變化(如圖1-5)。??該測定法能夠?qū)崿F(xiàn)快速靈敏檢測,其選擇性良好且檢測下限為2.0X10_7M。??^?::?.??e;je????欽:、??8/^s?0|???eQe??’,.祕象Hyt>rktet_?0.?^?j#荊海櫻崳?*'?^?Jr?e!|e?^^r'-0??e<?3#墸?墸?崳姡校錚螅椋簦椋觶澹歟?牐悖瑁幔潁紓澹??Single-stranded?0?g?;?0??Polythiophene?ONA?probe?5\??汾句e?pm??“Duplex’?"Triplex*??圖1-5陽離子聚噻吩衍生物檢測無標(biāo)記核酸1431??Figure?1-5?Cationic?poljlhiophene?derivatives?for?detection?of?unlabeled?nucleic?acids?[4"]??蛋白質(zhì)表達(dá)是各種生物過程和疾病的重要指標(biāo)。2004年,Lederc研究小組??[44]開發(fā)了一種利用聚合物P1和蛋白質(zhì)適體結(jié)合來測定蛋白質(zhì)的方法。在人a-凝??血酶存在時(shí),凝血酶特異性適體與蛋白質(zhì)結(jié)合形成四聯(lián)體結(jié)構(gòu)(圖1-6,路徑A)。??當(dāng)添加P1時(shí)


本文編號:3573751

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