金属纳米微粒的螺旋手性构筑及其集合表面等离激元的光学活性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11174033
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

金属纳米微粒的手性构筑及其手性光学性质是纳米尺度手性现象研究的一个极富挑战的课题。在本项目中,以棒状金属纳米微粒为构筑基元,我们设计一种基于有机分子手性模板的新的自组装方法,从非手性纳米微粒构建螺旋手性超结构,研究金属纳米微粒自组装螺旋超结构的形成机理及其集合表面等离激元的手性光学效应。通过构建结构和性能可调控的金属手性微/纳结构,开展表面增强圆二色光谱的线性和非线性光学研究,发展纳米金属表面等离激元光子学在手性识别和生物传感方面的应用。我们相信,这项研究还将有助于深入认识和理解纳米尺度上自组装手性的起源,以及纳米棒的有序自组装/自组织的本质和规律。

结项摘要

近年来,金属纳米颗粒的等离激元手性光学现象是纳米光子学领域的一个研究热点。在本项目中,针对有机分子与金属纳米颗粒杂化自组装体系,我们系统研究了等离激元微纳结构的构筑方法,结构与手性光学性质之间的关联,以及手性起源的物理机制,并探索了基于等离激元圆二色光谱技术的分子手性传感应用。过去四年来取得的重要研究成果包括:(1)提出了一个逐级、协作自组装/自组织的方法,在超分子手性模板上构建了金属纳米颗粒的螺旋手性排列结构,实现了在等离激元共振频率区超强的园二色光学响应,其各向异性因子峰值高达0.027。我们的实验和理论研究证实这一超强等离激元光学活性源于金属颗粒之间远场电磁辐射相互作用。以往研究认为近场等离激元耦合是获得超强圆二色响应的先决条件,而我们的工作为设计和实现具有超强等离激元光学活性的手性超结构提供了一种新的思路。(2)构建了基于分子纳米盘模板的金纳米棒肩并肩组装的新的杂化超结构,通过手性分子掺杂实现了诱导产生的等离激元光学活性,并建立起诱导手性与对映体镜像对称破缺效应之间的联系。在此基础上发展了一种新的高灵敏探测和分析分子手性的方法。(3)研究了凝胶分子自组装形成的纳米手性纤维束及其螺旋手性结构调控方法,构建了金属纳米颗粒-螺旋纤维复合手性结构为主体的手性等离激元网络。这种宏观尺度的手性等离激元网络可能在手性识别/分离方面具有应用价值。(4)设计构建了金属纳米颗粒一维聚集体结构,研究了这种等离激元强耦合体系中,基于热节(hot spots)效应的分子手性的光学转移和放大现象及其物理机理。利用这种等离激元手性光学放大器,把通常分子在紫外区的弱手性光学信号转移到可见/红外光谱区(等离激元频率)来探测,获得2个数量级以上的增强圆二色光谱信号。结合表面增强拉曼光谱技术,不仅可以获得识别分子身份的拉曼指纹特征,还可以实现对热节处分子手性的超高灵敏度探测和定量分析。.本项目研究结果不仅有助于深入理解纳米自组装体系的手性起源,而且具体展示了金属纳米等离激元生物传感器新的手性传感功能。鉴于很多生物分子、药物分子、环境有机污染物(如除草剂、杀虫剂)都具备手性特征,我们研究的等离激元手性光学传感技术在医学诊断、生物制药、食品安全、水源和耕地污染物检测等方面具有潜在的应用价值。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Giant optical activity from the radiative electromagnetic interactions in plasmonic nanoantennas
等离子体纳米天线中辐射电磁相互作用产生的巨大光学活动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wu; Xiaochun;Liu; Yu;Chen; Keqiu;Xu; Hongxing
  • 通讯作者:
    Hongxing
Fabrication of chiral plasmonic oligomers using cysteine-modified gold nanorods as monomers
以半胱氨酸修饰的金纳米棒为单体制备手性等离子体低聚物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Hu X.;Wang R.;Hu Z.;Wu X.
  • 通讯作者:
    Wu X.
Giant optical activity from the radiative electromagnetic interactions in plasmonic nanoantennas
等离子体纳米天线中辐射电磁相互作用产生的巨大光学活动
  • DOI:
    10.1093/ije/dyz020
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Nanocale
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Wang; Li Chen; Rongyao Wang; Yinglu Ji; Dawe;Hongxing Xu
  • 通讯作者:
    Hongxing Xu
Identify kinetic features of fibers growing, branching, and bundling in microstructure engineering of crystalline fiber network
识别晶体纤维网络微结构工程中纤维生长、分枝和集束的动力学特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Yuan; Bing;Han; Min;Wang; Peng;Liu; Xiang-Yang
  • 通讯作者:
    Xiang-Yang
Distinct kinetics of molecular gelation ina confined space and its relation to thestructure and property of thin gel films
有限空间内分子凝胶化的独特动力学及其与凝胶薄膜结构和性能的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Phys.Chem.Chem.Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu Liu;Wen-Jing Zhao;Jing-Liang Li;Rong-Yao Wang
  • 通讯作者:
    Rong-Yao Wang

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其他文献

表面等离激元探针的高介电灵敏度与液体折射率测定
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨晨;王荣瑶;王鹏;史庆藩
  • 通讯作者:
    史庆藩
Identify kinetic features of fibers growing, branching, and bundling in microstructure engineering of crystalline fiber network
识别晶体纤维网络微结构工程中纤维生长、分枝和集束的动力学特征
  • DOI:
    10.1039/c4ce00096j
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    王荣瑶
  • 通讯作者:
    王荣瑶
表面增强的手性分子光谱研究进展
  • DOI:
    10.1360/sspma-2020-0154
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国科学. 物理学, 力学, 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张慧珍;张蔚暄;侯赛赛;王荣瑶;张向东
  • 通讯作者:
    张向东

其他文献

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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

        graph TD
          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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