GO/GONR催化-SERS/熒光法測定痕量鐵蛋白和生物素
發(fā)布時間:2020-12-08 12:45
1緒論對表面增強拉曼光譜技術研究進展、SERS增強機理、SERS光譜技術分析應用進展、適體SERS分析、免疫分析、酶SERS分析分子熒光光譜技術及其在環(huán)境中的分析應用進展進行了介紹。綜述了納米酶、主要納米酶種類與制備方法、納米酶催化技術研究進展。對適體分析技術及其在不同領域的分析應用進展進行簡要概述。介紹了鐵蛋白和生物素的分析研究進展。簡要講述本課題主要研究內容和研究意義。2免疫調控氧化石墨烯催化納米金反應-分子光譜測定痕量鐵蛋白在50℃水浴條件下,H2O2還原HAuCl4反應進行緩慢,加入氧化石墨烯(GO)作為催化劑,反應加快,隨著GO加入量的增大,反應隨之增強,體系中生成的金納米粒子增多,以VB4r為探針分子,具有較高的SERS效應。鐵蛋白抗體(Ab)可與GO結合,抑制其催化作用,當鐵蛋白(Ag)存在時,它與Ab特異性結合,釋放出GO納米酶,從而使體系的SERS效應增強。鐵蛋白濃度在0.017-1.02ng/mL范圍內與體系SERS信號增加值△I1614cm-1呈良好的線性關系,線性方程為△I1...
【文章來源】:廣西師范大學廣西壯族自治區(qū)
【文章頁數】:110 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
AgNR/rGOA增強SERS檢測Rh6G和I-
圖 1.2 催化增強 SERS 靈敏檢測 Hg2+2 免疫 SERS 分析的研究進展開發(fā)免疫測定技術來檢測腫瘤標志物引起了巨大的關注。例如,酶聯免疫吸附LISA),熒光為主免疫分析(FBIA)和化學發(fā)光免疫分析(CLIA)廣泛應用于腫的臨床定量檢測[25-27]。上述技術雖然有很多優(yōu)點存在一些缺陷,例如高成本,復和復雜的操作[28,29]。隨著納米科技的發(fā)展,SERS 活性基底制備方法日益豐富,,從而推動了 SERS 在功能免疫定性分析和定量分析等方面的應用。2.1 免疫 SERS 分析進展新的免疫分析方法滿足高敏感度要求的技術和腫瘤標志物的高通量免疫測定有。并且,表面增強拉曼散射(SERS)光譜已被認為是一種有吸引力的替代技術量地測量和分析腫瘤標志物由于其具有非破壞性的化學或物理特性生化分析,獨分子指紋圖譜高靈敏度[30,31,32]。Shu[33]等實施了基于表面增強拉曼散射(SERS)敏度免疫測定使用納米金免疫探針和納米銀免疫底物。納米 Ag 通過 Ag 納米顆
4NTP 標記的 SiO2@ Ag 組成的夾心免疫復合物同時檢測前列腺特(PSA)和甲胎蛋白(AFP)作為兩種目標分析物免疫探針和金膜半球陣列(Au-F底物。而探針之間的拉曼分子的選擇和 SERS 信號的調控是實現有效多重免疫分關鍵。實驗結果表明,構建的免疫分析平臺的動態(tài)線性范圍從 10fg/mL 到 400ng 和 AFP 的檢測限分別為 3.38 和 4.87fg/mL。此外,選擇 CA-125 作為非特異性抗多重免疫測定的高度特異性。此外,人血清樣本中的 PSA 和 AFP 已通過提議的方案檢測到,并且測試數據與化學發(fā)光免疫測定法(CLIA)的測試數據呈現良預計基于 SERS 的多元免疫分析方案可用于癌癥的實際臨床診斷。雙酚 A(BP為最重要的內分泌干擾物質之一存在于日用塑料制品中。Feng[36]等第一次基于粒-納米棒異質組裝,開發(fā)了用于檢測 BPA 的敏感表面增強拉曼散射(SERS)體傳感器。 在這些異質組件的金屬納米顆粒之間的狹窄間隙中的高電磁增強導拉曼信號。發(fā)現組裝度和相應的 SERS 信號在 0.001-1ng/mL 的寬線性范圍內與呈負相關,并且檢測極限低至 3.9pg/mL。 獲得了 91%至 95.3%的優(yōu)異回收率方法用于實際樣品檢測的可行性,表明 BPA 檢測方法具有良好的應用前景。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]慢性肝病及肝癌患者血清鐵蛋白的檢測意義[J]. 程丹,邵志林,吳亮,黃元成. 肝臟. 2017(04)
[2]膠乳免疫比濁法測定血清鐵蛋白的方法學評價[J]. 趙銳,戴雯,徐萬州,梅四清,崔艷,姜樹朋,李艷. 海南醫(yī)學. 2017(05)
[3]3D氧化石墨烯納米帶-碳納米管/TPU復合材料薄膜的制備與性能[J]. 鄭輝東. 材料工程. 2016(06)
[4]Role of Raman spectroscopy and surface enhanced Raman spectroscopy in colorectal cancer[J]. Cerys A Jenkins,Paul D Lewis,Peter R Dunstan,Dean A Harris. World Journal of Gastrointestinal Oncology. 2016(05)
[5]納米酶在葡萄糖分析檢測中的應用研究進展[J]. 羅成,李艷,龍啟文,龍建綱. 中國生物醫(yī)學工程學報. 2016(01)
[6]功能氧化石墨烯納米帶/熱塑性聚氨酯復合材料薄膜的制備及阻隔性能[J]. 張思維,趙文譽,李長,鄭玉嬰,樊志敏. 高分子材料科學與工程. 2016(01)
[7]超高效液相色譜-串聯質譜法同時測定配方奶粉中泛酸、生物素和氰鈷胺素[J]. 李菁菁,葉潤,崔亞娟,李全霞,李東,路勇,張衛(wèi)民,黃華,趙茜茜. 食品工業(yè)科技. 2015(12)
[8]功能化氧化石墨烯納米帶/EVA復合材料薄膜的制備及表征[J]. 鄭玉嬰. 材料工程. 2015(02)
[9]乳膠增強免疫散射比濁法檢測血清淀粉樣蛋白A的應用評價[J]. 姜劍巍,楊宇,應春妹. 檢驗醫(yī)學. 2015(01)
[10]氧化石墨烯納米帶/TPU復合材料薄膜制備及性能表征[J]. 樊志敏,鄭玉嬰,曹寧寧,張延兵. 功能材料. 2015(03)
博士論文
[1]表面增強拉曼光譜化學增強的理論研究[D]. 劉莎莎.大連理工大學 2009
碩士論文
[1]共振SERS基底設計與增強機理的研究[D]. 周瑩.安徽大學 2014
本文編號:2905105
【文章來源】:廣西師范大學廣西壯族自治區(qū)
【文章頁數】:110 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
AgNR/rGOA增強SERS檢測Rh6G和I-
圖 1.2 催化增強 SERS 靈敏檢測 Hg2+2 免疫 SERS 分析的研究進展開發(fā)免疫測定技術來檢測腫瘤標志物引起了巨大的關注。例如,酶聯免疫吸附LISA),熒光為主免疫分析(FBIA)和化學發(fā)光免疫分析(CLIA)廣泛應用于腫的臨床定量檢測[25-27]。上述技術雖然有很多優(yōu)點存在一些缺陷,例如高成本,復和復雜的操作[28,29]。隨著納米科技的發(fā)展,SERS 活性基底制備方法日益豐富,,從而推動了 SERS 在功能免疫定性分析和定量分析等方面的應用。2.1 免疫 SERS 分析進展新的免疫分析方法滿足高敏感度要求的技術和腫瘤標志物的高通量免疫測定有。并且,表面增強拉曼散射(SERS)光譜已被認為是一種有吸引力的替代技術量地測量和分析腫瘤標志物由于其具有非破壞性的化學或物理特性生化分析,獨分子指紋圖譜高靈敏度[30,31,32]。Shu[33]等實施了基于表面增強拉曼散射(SERS)敏度免疫測定使用納米金免疫探針和納米銀免疫底物。納米 Ag 通過 Ag 納米顆
4NTP 標記的 SiO2@ Ag 組成的夾心免疫復合物同時檢測前列腺特(PSA)和甲胎蛋白(AFP)作為兩種目標分析物免疫探針和金膜半球陣列(Au-F底物。而探針之間的拉曼分子的選擇和 SERS 信號的調控是實現有效多重免疫分關鍵。實驗結果表明,構建的免疫分析平臺的動態(tài)線性范圍從 10fg/mL 到 400ng 和 AFP 的檢測限分別為 3.38 和 4.87fg/mL。此外,選擇 CA-125 作為非特異性抗多重免疫測定的高度特異性。此外,人血清樣本中的 PSA 和 AFP 已通過提議的方案檢測到,并且測試數據與化學發(fā)光免疫測定法(CLIA)的測試數據呈現良預計基于 SERS 的多元免疫分析方案可用于癌癥的實際臨床診斷。雙酚 A(BP為最重要的內分泌干擾物質之一存在于日用塑料制品中。Feng[36]等第一次基于粒-納米棒異質組裝,開發(fā)了用于檢測 BPA 的敏感表面增強拉曼散射(SERS)體傳感器。 在這些異質組件的金屬納米顆粒之間的狹窄間隙中的高電磁增強導拉曼信號。發(fā)現組裝度和相應的 SERS 信號在 0.001-1ng/mL 的寬線性范圍內與呈負相關,并且檢測極限低至 3.9pg/mL。 獲得了 91%至 95.3%的優(yōu)異回收率方法用于實際樣品檢測的可行性,表明 BPA 檢測方法具有良好的應用前景。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]慢性肝病及肝癌患者血清鐵蛋白的檢測意義[J]. 程丹,邵志林,吳亮,黃元成. 肝臟. 2017(04)
[2]膠乳免疫比濁法測定血清鐵蛋白的方法學評價[J]. 趙銳,戴雯,徐萬州,梅四清,崔艷,姜樹朋,李艷. 海南醫(yī)學. 2017(05)
[3]3D氧化石墨烯納米帶-碳納米管/TPU復合材料薄膜的制備與性能[J]. 鄭輝東. 材料工程. 2016(06)
[4]Role of Raman spectroscopy and surface enhanced Raman spectroscopy in colorectal cancer[J]. Cerys A Jenkins,Paul D Lewis,Peter R Dunstan,Dean A Harris. World Journal of Gastrointestinal Oncology. 2016(05)
[5]納米酶在葡萄糖分析檢測中的應用研究進展[J]. 羅成,李艷,龍啟文,龍建綱. 中國生物醫(yī)學工程學報. 2016(01)
[6]功能氧化石墨烯納米帶/熱塑性聚氨酯復合材料薄膜的制備及阻隔性能[J]. 張思維,趙文譽,李長,鄭玉嬰,樊志敏. 高分子材料科學與工程. 2016(01)
[7]超高效液相色譜-串聯質譜法同時測定配方奶粉中泛酸、生物素和氰鈷胺素[J]. 李菁菁,葉潤,崔亞娟,李全霞,李東,路勇,張衛(wèi)民,黃華,趙茜茜. 食品工業(yè)科技. 2015(12)
[8]功能化氧化石墨烯納米帶/EVA復合材料薄膜的制備及表征[J]. 鄭玉嬰. 材料工程. 2015(02)
[9]乳膠增強免疫散射比濁法檢測血清淀粉樣蛋白A的應用評價[J]. 姜劍巍,楊宇,應春妹. 檢驗醫(yī)學. 2015(01)
[10]氧化石墨烯納米帶/TPU復合材料薄膜制備及性能表征[J]. 樊志敏,鄭玉嬰,曹寧寧,張延兵. 功能材料. 2015(03)
博士論文
[1]表面增強拉曼光譜化學增強的理論研究[D]. 劉莎莎.大連理工大學 2009
碩士論文
[1]共振SERS基底設計與增強機理的研究[D]. 周瑩.安徽大學 2014
本文編號:2905105
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