基于新型微納米材料的表面增強(qiáng)拉曼生物傳感器研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-10 17:01
表面增強(qiáng)拉曼光譜技術(shù)(SERS)近年來廣泛地應(yīng)用在對(duì)物質(zhì)的材料和結(jié)構(gòu)的表征、對(duì)藝術(shù)品及文物的分析,以及對(duì)小分子、蛋白質(zhì)、DNA等物質(zhì)的分析檢測。這是因?yàn)樵摷夹g(shù)具有很多優(yōu)點(diǎn)如具有極強(qiáng)的拉曼峰、較高的靈敏度、好的特異性,并且檢測需要的樣品量很少,可以做到無損分析、背景干擾小等。但是拉曼傳感器的檢測靈敏度還需要進(jìn)一步提高。因此我們?cè)O(shè)計(jì)了不同的新型納米材料以及信號(hào)放大策略,使表面增強(qiáng)拉曼光譜生物傳感器的信號(hào)強(qiáng)度得到提高,以實(shí)現(xiàn)對(duì)生物分子的靈敏檢測,本文具體研究如下:1.基于目標(biāo)物引發(fā)DNA四面體構(gòu)象變化構(gòu)建的SERS平臺(tái)對(duì)micro RNA的靈敏檢測;贒NA四面體的構(gòu)象變化,構(gòu)建了一種表面增強(qiáng)拉曼散射(SERS)生物傳感器,用于對(duì)microRNA 122的靈敏檢測。首先,將DNA四面體進(jìn)行自組裝,將其中一個(gè)頂點(diǎn)用甲苯胺藍(lán)(TB)標(biāo)記。然后將其固定在制備好的多孔Ni/SiO2@PEI@Au上作為SERS平臺(tái)。此時(shí),DNA四面體是壓縮的,因此甲苯胺藍(lán)TB靠近Au納米顆粒時(shí),其拉曼信號(hào)顯著增強(qiáng)。當(dāng)存在目標(biāo)物microRNA 122(miRNA 122)時(shí),通過剪切酶擴(kuò)增策略,獲得了大量帶有信號(hào)的...
【文章來源】:西南大學(xué)重慶市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
拉曼散射原理圖
西南大學(xué)碩士學(xué)位論文6圖1.2SERS免疫傳感器制備原理圖[33]Figure1.2.SchematicillustrationofSERSimmunosensor[33]DNA具有特定的堿基互補(bǔ)配對(duì)原則,并且有些核酸適配體具有一定的特異性,因此DNA在SERS生物傳感器的構(gòu)建過程中具有很重要的作用。何耀[34]團(tuán)隊(duì)在銀納米顆粒表面固載了金納米粒子,固定到硅片上形成SERS芯片。他們?cè)诮鸺{米粒子表面連接了一條末端標(biāo)記了拉曼信號(hào)分子的DNA酶鏈,與另一條DNA鏈互補(bǔ)配對(duì)。目標(biāo)物Pd2+可以剪切互補(bǔ)的DNA,將DNA酶鏈釋放出來。DNA酶鏈通過互補(bǔ)配對(duì)使信號(hào)分子靠近SERS基底,得到很強(qiáng)的拉曼信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)Pd2+的靈敏檢測,實(shí)驗(yàn)原理如圖1.3所示。圖1.3用于檢測鉛離子的SERS構(gòu)建過程[34]Figure1.3.SchematicofSERSsensortodetectPb2+[34]1.2信號(hào)放大策略及基于DNA納米結(jié)構(gòu)的生物傳感器為了實(shí)現(xiàn)對(duì)生物傳感器的性能的提高,能夠獲得較高的靈敏度,在傳感器的構(gòu)建過程中通常采用信號(hào)放大策略。納米技術(shù)等生物技術(shù)的快速發(fā)展,隨之產(chǎn)生了很多種類的信號(hào)放大技術(shù),主要包括納米材料放大技術(shù)和核酸放大技術(shù)。
西南大學(xué)碩士學(xué)位論文6圖1.2SERS免疫傳感器制備原理圖[33]Figure1.2.SchematicillustrationofSERSimmunosensor[33]DNA具有特定的堿基互補(bǔ)配對(duì)原則,并且有些核酸適配體具有一定的特異性,因此DNA在SERS生物傳感器的構(gòu)建過程中具有很重要的作用。何耀[34]團(tuán)隊(duì)在銀納米顆粒表面固載了金納米粒子,固定到硅片上形成SERS芯片。他們?cè)诮鸺{米粒子表面連接了一條末端標(biāo)記了拉曼信號(hào)分子的DNA酶鏈,與另一條DNA鏈互補(bǔ)配對(duì)。目標(biāo)物Pd2+可以剪切互補(bǔ)的DNA,將DNA酶鏈釋放出來。DNA酶鏈通過互補(bǔ)配對(duì)使信號(hào)分子靠近SERS基底,得到很強(qiáng)的拉曼信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)Pd2+的靈敏檢測,實(shí)驗(yàn)原理如圖1.3所示。圖1.3用于檢測鉛離子的SERS構(gòu)建過程[34]Figure1.3.SchematicofSERSsensortodetectPb2+[34]1.2信號(hào)放大策略及基于DNA納米結(jié)構(gòu)的生物傳感器為了實(shí)現(xiàn)對(duì)生物傳感器的性能的提高,能夠獲得較高的靈敏度,在傳感器的構(gòu)建過程中通常采用信號(hào)放大策略。納米技術(shù)等生物技術(shù)的快速發(fā)展,隨之產(chǎn)生了很多種類的信號(hào)放大技術(shù),主要包括納米材料放大技術(shù)和核酸放大技術(shù)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米生物傳感器[J]. 樊春海. 世界科學(xué). 2008(11)
[2]生物傳感器的研究現(xiàn)狀及應(yīng)用[J]. 何星月,劉之景. 傳感器世界. 2002(10)
[3]化學(xué)傳感器和生物傳感器的研究進(jìn)展[J]. 蔣中華,馬立人. 軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院院刊. 1995(04)
碩士論文
[1]水稻MiRNA關(guān)鍵區(qū)域序列比對(duì)算法研究[D]. 周健.大連海事大學(xué) 2010
本文編號(hào):3533033
【文章來源】:西南大學(xué)重慶市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
拉曼散射原理圖
西南大學(xué)碩士學(xué)位論文6圖1.2SERS免疫傳感器制備原理圖[33]Figure1.2.SchematicillustrationofSERSimmunosensor[33]DNA具有特定的堿基互補(bǔ)配對(duì)原則,并且有些核酸適配體具有一定的特異性,因此DNA在SERS生物傳感器的構(gòu)建過程中具有很重要的作用。何耀[34]團(tuán)隊(duì)在銀納米顆粒表面固載了金納米粒子,固定到硅片上形成SERS芯片。他們?cè)诮鸺{米粒子表面連接了一條末端標(biāo)記了拉曼信號(hào)分子的DNA酶鏈,與另一條DNA鏈互補(bǔ)配對(duì)。目標(biāo)物Pd2+可以剪切互補(bǔ)的DNA,將DNA酶鏈釋放出來。DNA酶鏈通過互補(bǔ)配對(duì)使信號(hào)分子靠近SERS基底,得到很強(qiáng)的拉曼信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)Pd2+的靈敏檢測,實(shí)驗(yàn)原理如圖1.3所示。圖1.3用于檢測鉛離子的SERS構(gòu)建過程[34]Figure1.3.SchematicofSERSsensortodetectPb2+[34]1.2信號(hào)放大策略及基于DNA納米結(jié)構(gòu)的生物傳感器為了實(shí)現(xiàn)對(duì)生物傳感器的性能的提高,能夠獲得較高的靈敏度,在傳感器的構(gòu)建過程中通常采用信號(hào)放大策略。納米技術(shù)等生物技術(shù)的快速發(fā)展,隨之產(chǎn)生了很多種類的信號(hào)放大技術(shù),主要包括納米材料放大技術(shù)和核酸放大技術(shù)。
西南大學(xué)碩士學(xué)位論文6圖1.2SERS免疫傳感器制備原理圖[33]Figure1.2.SchematicillustrationofSERSimmunosensor[33]DNA具有特定的堿基互補(bǔ)配對(duì)原則,并且有些核酸適配體具有一定的特異性,因此DNA在SERS生物傳感器的構(gòu)建過程中具有很重要的作用。何耀[34]團(tuán)隊(duì)在銀納米顆粒表面固載了金納米粒子,固定到硅片上形成SERS芯片。他們?cè)诮鸺{米粒子表面連接了一條末端標(biāo)記了拉曼信號(hào)分子的DNA酶鏈,與另一條DNA鏈互補(bǔ)配對(duì)。目標(biāo)物Pd2+可以剪切互補(bǔ)的DNA,將DNA酶鏈釋放出來。DNA酶鏈通過互補(bǔ)配對(duì)使信號(hào)分子靠近SERS基底,得到很強(qiáng)的拉曼信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)Pd2+的靈敏檢測,實(shí)驗(yàn)原理如圖1.3所示。圖1.3用于檢測鉛離子的SERS構(gòu)建過程[34]Figure1.3.SchematicofSERSsensortodetectPb2+[34]1.2信號(hào)放大策略及基于DNA納米結(jié)構(gòu)的生物傳感器為了實(shí)現(xiàn)對(duì)生物傳感器的性能的提高,能夠獲得較高的靈敏度,在傳感器的構(gòu)建過程中通常采用信號(hào)放大策略。納米技術(shù)等生物技術(shù)的快速發(fā)展,隨之產(chǎn)生了很多種類的信號(hào)放大技術(shù),主要包括納米材料放大技術(shù)和核酸放大技術(shù)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米生物傳感器[J]. 樊春海. 世界科學(xué). 2008(11)
[2]生物傳感器的研究現(xiàn)狀及應(yīng)用[J]. 何星月,劉之景. 傳感器世界. 2002(10)
[3]化學(xué)傳感器和生物傳感器的研究進(jìn)展[J]. 蔣中華,馬立人. 軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院院刊. 1995(04)
碩士論文
[1]水稻MiRNA關(guān)鍵區(qū)域序列比對(duì)算法研究[D]. 周健.大連海事大學(xué) 2010
本文編號(hào):3533033
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/zidonghuakongzhilunwen/3533033.html
最近更新
教材專著