结构、性能稳定的贵金属/介电基质纳米复合薄膜及其在局域表面等离子体传感中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21071047
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    33.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

基于贵金属纳米颗粒局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)对周围介质折射率的依赖性而发展的LSPR传感器已逐渐应用于生物、医学、制药、环境等领域。但是,由于常用的LSPR传感平台是将贵金属纳米颗粒组装在透明基底上,其制备过程繁琐、传感层厚度大、其结构和形貌对外界环境响应不稳定性等因素,其应用受到很大限制。本项目拟采用磁共溅射共沉积的方法,制备稳定性和粘附性很强的贵金属/介电基质纳米复合薄膜,作为LSPR传感器的传感层,并着重研究其在重金属离子检测、链霉亲和素-生物素相互作用、DNA 杂交等方面的应用,建立基于该类纳米复合薄膜的LSPR传感器制造新技术,进而研发一种新型、稳定、可操作性的LSPR传感平台,为这种新型LSPR传感器的大规模应用提供近期可实现性。

结项摘要

基于贵金属纳米颗粒局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)对周围介质折射率的依赖性而发展的LSPR传感器已逐渐应用于生物、医学、制药、环境等领域。影响其应用和发展的瓶颈是金属岛膜的不稳定性,主要体现在表面等离子体共振吸收受溶剂浸泡的影响很大,从而影响其性能的稳定性、重现性及重复使用性。鉴于此,申请本项目。在本项目的支持下,探索了一种简单可行的方法——磁控溅射共沉积技术制备用于LSPR传感平台的贵金属/介电基质纳米复合薄膜。通过调控制备参数(工作电压、背景气压、沉积时间和金(银)片的数量)来制备不同粒径分布、金(银)纳米粒子覆盖度的Au(Ag)/介电基质纳米复合薄膜。通过溶剂浸泡、胶带粘贴和超声实验发现制备条件和介电基质的种类对材料的稳定性影响很大,最稳定的复合材料是金/氧化铝。这可能主要是由于在溅射过程中金纳米粒子嵌入到介电基质中以及周边介电基质对金的保护作用。简单的制备技术和良好的稳定性使其有望作为LSPR传感平台,于是我们设计合成了冠醚和生物素等探针分子,在常温常压下将其修饰在纳米复合薄膜构建传感层,考察其对碱金属离子和生物亲和素的选择性传感。结果发现:(1)所构建的传感层确有传感性能;(2)在相同的贵金属种类、贵金属覆盖度和平均粒径及介电基质的条件下,对生物亲和素的选择性传感优于对碱金属离子的传感性能,这可能与探针分子在复合薄膜上的构型稳定性有关;(3)传感灵敏度主要受制于贵金属的覆盖度和平均粒径。同时,考虑到国内外的研究和发展现状,增加了(1)贵金属纳米粒子的湿化学合成方法构建及其通过比色传感检测痕量重金属Hg离子的应用研究和(2)结构稳定的荧光碳量子点的绿色制备技术及其荧光传感应用研究。总体而言,经过课题组三年的努力顺利完成了申请书中的主要研究内容。在国内外重要学术期刊上发表18篇学术论文(其中一项研究成果被《自然》亚洲材料报道,另两项成果分别作为J. Mater. Chem. 和J. Mater. Chem. A的封面文章报道),申请3项国家专利,培养毕业3名硕士研究生,达到了本项目的预期目标。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hierarchical Ag/ZnO micro/nanostructure: Green synthesis and enhanced photocatalytic performance
多级Ag/ZnO微纳米结构:绿色合成和增强光催化性能
  • DOI:
    10.1016/j.jssc.2011.01.025
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Journal of Solid State Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Gao; Shuyan;Jia; Xiaoxia;Yang; Shuxia;Li; Zhengdao;Jiang; Kai
  • 通讯作者:
    Kai
Large Scale Production of Biomass-Derived N-Doped Porous Carbon Spheres for Oxygen Reduction and Supercapacitor
用于氧还原和超级电容器的生物质衍生氮掺杂多孔碳球的大规模生产
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2015.07.017
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    高书燕;Yanli Chen;Hao Fan;Xianjun Wei;Chuangang Hu;Hongxia Luo;Liangti Qu
  • 通讯作者:
    Liangti Qu
Recent developments and applications of hybrid surface plasmon resonance interfaces in optical sensing
混合表面等离子体共振接口在光学传感中的最新进展和应用
  • DOI:
    10.1007/s00216-010-4276-5
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Analytical and Bioanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Gao; Shuyan;Koshizaki; Naoto
  • 通讯作者:
    Naoto
Gold cellular networks inside water-soluble sodium alginate sol
水溶性海藻酸钠溶胶内的金细胞网络
  • DOI:
    10.1139/v2012-031
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Canadian Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Wei; Jishi;Yang; Jianmao;Gao; Shuyan
  • 通讯作者:
    Shuyan
计算机辅助物理化学实验课程教学探讨
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    大学化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高书燕
  • 通讯作者:
    高书燕

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    卢雁
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  • 作者:
    卢雁;高书燕;闫长领
  • 通讯作者:
    闫长领

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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