【摘 要】
:
作为一种新型的荧光材料,金纳米簇(AuNCs)具有较高的量子产率(QY)、抗光漂白性以及稳定性。AuNCs荧光受尺寸影响,通过调节AuNCs的金原子数可以调节AuNCs的发射波长。与量子点相比,AuNCs的毒性大大降低,因而适用范围更加广泛。由于其具有出色的光物理性质、良好的生物相容性、有效的生物渗透性和易于功能化修饰的特性,基于AuNCs构建的纳米探针在生物成像、药物递送、物质检测等领域具有广泛
论文部分内容阅读
作为一种新型的荧光材料,金纳米簇(AuNCs)具有较高的量子产率(QY)、抗光漂白性以及稳定性。AuNCs荧光受尺寸影响,通过调节AuNCs的金原子数可以调节AuNCs的发射波长。与量子点相比,AuNCs的毒性大大降低,因而适用范围更加广泛。由于其具有出色的光物理性质、良好的生物相容性、有效的生物渗透性和易于功能化修饰的特性,基于AuNCs构建的纳米探针在生物成像、药物递送、物质检测等领域具有广泛应用。在利用金纳米簇进行分析物检测时,分析物与Au核或配体之间的相互作用将导致Au核的价态发生变化、络合物的形成、簇的聚集或电子流的变化,最终引起荧光变化。使用AuNCs的大多数感应策略都是基于分析物诱导的荧光变化。本文基于金纳米簇构建荧光探针进行物质检测,主要包括以下内容:(1)KA-AuNCs荧光探针的检测应用以曲酸为配体合成了发出高亮绿色荧光的曲酸-金纳米簇(KA-AuNCs),因Fe3+与KA-AuNCs表面配体曲酸络合形成聚集体进而导致荧光猝灭,荧光由“开启”转为“关闭”。而生物分子三磷酸腺苷(ATP)能够与Fe3+配位,使得团聚的纳米簇重新分散,荧光由“关闭”转为“开启”。KA-AuNCs荧光的“开启”与“关闭”能够实现Fe3+与ATP的检测。而Pb2+引发的聚集诱导发光(AIE)效应,则会导致KA-AuNCs的荧光大大增强,其增幅程度与Pb2+浓度相关。通过合成不同配体的AuNCs并分别与Fe3+、Pb2+反应,不仅证明KA-AuNCs的荧光猝灭与其表面配体曲酸相关,同时证明在众多的金纳米簇与Fe3+的混合体系中,KA-AuNCs/Fe3+体系引发的荧光猝灭远远高于其它配体的AuNCs/Fe3+混合体系。(2)KA-AuNCs/BSA-AuNCs双发射体系荧光探针的构建与检测应用通过混合具有红色荧光发射的牛血清蛋白-金纳米簇(BSA-AuNCs)与具有绿色荧光发射的KA-AuNCs并精确调节两者间的比率能够得到红色到绿色之间的任意颜色。KA-AuNCs:BSA-AuNCs体积比为20:1时,KA-AuNCs/BSA-AuNCs混合体系能够在pH=1~2.6时随着pH值的增加呈现出红-黄-绿的颜色变化,可用于pH的裸眼检测。当pH=1.6且KA-AuNCs:BSA-AuNCs体积比为4:1时,随着Pb2+浓度升高,由AIE效应引发KA-AuNCs绿色荧光增强,而BSA-AuNCs的红色荧光保持稳定不变,同样能呈现出红-黄-绿的颜色变化,同时绿色荧光与红色荧光强度的比值随着Pb2+浓度的升高而增大,可以实现Pb2+的检测。
其他文献
随着全球环境污染和资源短缺的日益严重,各国政府越来越重视发展环境保护和资源循环利用,纷纷研究制定相关法律法规,以实现经济的可持续发展。此外,近年来,闭环供应链因其社会责任、经济和全球环境问题受到学术界和实业界的广泛关注,闭环供应链的有效运行能减少残余废弃物和污染物的排放量,对促进可持续发展具有重要意义。因此,在政府规制政策下,闭环供应链的运营协调有待进一步探索。本文在分析和总结前人研究成果的基础上
《中国制造2025》明确提出在农业生产中要增强信息采集技术、智能决策处理以及精准进行作业的能力。相关采摘机械设备的不断研制更新将促使我国农业发展不断迈向现代化、智能化。本文主要研究对象为成熟红色番茄的自动化识别及采摘技术,针对现有技术在复杂的农业环境之下,还无法对番茄果实进行实时检测识别、定位及采摘等问题,提出了基于深度学习技术快速识别成熟红色番茄,利用图像处理算法及双目视觉系统对识别目标进行精准
草地贪夜蛾是一种全球性农业害虫。2019年1月草地贪夜蛾侵入我国云南省,对我国玉米粮食安全生产造成了严重威胁。近年来,随着植保无人机技术的快速发展以及我国人口老龄化、农村城镇化的快速推进,植保无人机喷药日益成为病虫草害防治的首要作业方式。目前,我国使用植保无人机防治常见病虫草害的技术已经成熟,但是使用植保无人机防治草地贪夜蛾的喷施技术还存在一定空白。因此,本文使用植保无人机研究了喷液量、雾滴粒径、
TiB增强钛基复合材料因具有高比强度和高蠕变抗性的特点,在航空航天领域得广泛的应用。TiB增强相的引入虽克服了基体合金热强性差的缺点,却恶化了材料的成形性能。众所周知,热变形能够充分的激发钛基复合材料的潜力,并改善其较差塑性,达到良好的强塑性匹配。研究热变形过程中显微组织的演变,硅化物的析出行为及细晶强化、承载强化、沉淀强化之间的协同强化机理,对结构材料的工程应用有着重要的意义。本文通过铸态热处理
随着我国对清洁能源利用的不断重视,分布式可再生能源(Distributed Renewable Energy,DRE)的发展愈加迅速。但是,单独的DRE容量小、随机性大等特性使其难以参与电力市场的竞争。将风能、光伏、储能装置、燃气轮机以及内部负载聚合起来形成虚拟电厂(Virtual Power Plant,VPP),是稳定输出偏差,促进DRE消纳的有效途径。目前,关于虚拟电厂的研究主要集中于单一虚
本文针对金属基复合材料的摩擦损耗问题,研究了载荷、转速和温度等因素对铜基镍镀层的摩擦磨损规律并分析镀层表面产生的磨损机理。采用销盘摩擦磨损实验、不确定性分析方法、销盘实验的有限元仿真和微观形貌分析等方法对镍镀层磨损机理进行探究。通过电镀实验自制铜基镍镀层圆盘进行实验,在制作铜基镍镀层试样的过程中研究了光亮镀镍的工艺方法,详细介绍了电镀镍工艺中常见的问题,如镀层出现针孔、镀层表面结合力达不到使用要求
随着公共交通的快速发展,可供选择的出行方案越来越多样化,人们对交通出行模式的要求也越来越高,出行需求由以往的单一模式(如公交、出租车、自行车)逐渐发展为现在的单式或多式联合(如公交+出租车、公交车+地铁+自行车)的综合出行模式。因此,面对多样的出行模式和复杂的交通系统,如何在合适的时间、合适的地点,提供符合用户偏好的出行方案,成为智慧交通领域研究的热点问题之一。针对上述问题,本文主要从以下两个方面
口服液作为一种中药制剂,近些年越来越贴近人们的生活。随着经济水平的飞速发展,人们对健康水平的需求也逐渐提高,口服液的需求量也随之增长。近些年来,人们对食品药品安全问题愈发重视的同时,也对口服液生产厂家提出了更高的要求。针对口服液类产品,压盖质量对药液安全问题有着重要影响,在口服液产品出厂前亟需进行压盖质量检测。本文针对口服液压盖质量检测进行研究,根据检测需求研究并设计了一种基于机器视觉的压盖质量检