等离子体高能热电子纳米光谱探针及其在生物医学分析中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21874109
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0403.谱学方法与理论
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ideal spectral probes have the characteristics of specific recognition, strong targeting ability and easy detection of signals. With the working route of energetic hot electrons generated by resonantly exciting the surface plasmas and their transfer, this project is to develop new high-performance nano spectral probes composed by plasmonic metals (PMs) and electron acceptor following the principle of the thermodynamics and dynamics behavior of energetic hot electrons. The developed the plasmonic structures include PMs nanoparticles, PMs / semiconductor nanostructures and PMs-containing bimetallic nanostructures with different plasmonic element, morphology and size. With the study of the generation and transfer mechanism of hot electrons when resonant excitation of the plasma to electron acceptor molecules which are closely attached on the surface these nano structures, the key scientific problems such as the hot electrons’ generation, separation from hot holes, and transformation and regulatory factors could be deeply understood. Then, electron acceptors closely attached on the surface of the nano structures which could be previously functionally modified can recognize the specific functional group of bio targets such as micro RNA and carcinoembryonic antigens and give the signal changes including plasmon resonance light absorption, light scattering or photothermal conversion, making the newly developed probes applicable to biomedical analysis. The innovative use of energetic hot electrons to build new nanoprobes can enrich the theory of plasmonic resonance optics, showing theoretical value and applicable prospects in spectral analysis.
理想的光谱探针具有特异性识别、靶向能力强和信号易检测的特性。本项目以共振光学激发表面等离子体产生高能热电子及其转移为研究主线,利用高能热电子的热力学和动力学行为研发具有“等离子体金属(PMs)-电子受体”结构的高性能纳米光谱探针。所涉及的等离子体金属纳米结构包括不同材质、形貌和大小的PMs纳米颗粒、PMs/半导体纳米结构和含PMs双金属纳米结构。通过研究紧密吸附在这些纳米结构表面上的电子受体分子接受共振光学激发等离子体产生的热电子及其转移机制,解决热电子产生及其与热空穴分离、转化及其调控因素等关键科学问题。在此基础上,通过在电子受体上功能化修饰microRNA 或癌胚抗原等肿瘤疾病标志物的识别基团,并借助分子识别产生的等离子体共振光吸收、光散射或光热转换信号变化,建立生物医学分析方法。项目创新地将高能热电子利用起来构建新的纳米光谱探针,既丰富了等离子体共振光学理论,又有光谱分析应用前景。

结项摘要

等离子纳米颗粒具有优异的局域表面等离子共振(LSPR)性质,在受到光激发后,通过朗道阻尼可产生热载流子(热电子/空穴对)。借助于热电子产生、与热空穴分离、转移及其驱动表面化学反应, 本项目把高能热电子与电子受体结合起来,构建具有“等离子体金属纳米结构电子受体” 探针,建立选择性好、灵敏度高的生物医学分析方法具有重要意义。本项目构建了三种类型的含等离子体金属(PMs)-电子受体的高性能纳米光谱探针,明确了热空穴与热电子分离、电子转移机制,实现了血清、细胞内等生物分子的检测。取得了三个方面的进展:.1. 等离子体金属纳米结构-功能化电子受体探针的构建及其应用:利用银纳米球的等离子体性质,明确了对硝基苯硫酚二聚为4, 4'-二巯基偶氮苯的过程中电子转移的机制,计算了电子转移数目;阐释了银纳米立方体(AgNC)尺寸依赖的局域表面等离子体共振散射特征及其对周围介质折射率的敏感性。.2. 等离子体金属/半导体纳米结构-功能化电子受体探针的构建及其分析应用:构建了Au NPs/Yb-TCPP、Au NBPs@ZIF-8,Au@NH2-MIL-101 (Fe)等复合纳米探针,基于等离子激元Au 纳米粒子与半导体之间的等离子激元共振效应、热电子转移、光散射成像特征和电子-空穴分离机制,实现了新冠病毒S蛋白、细胞中 ATP的灵敏检测检测和4-硝基苯酚的还原。.3. 含等离子体双金属纳米结构电子受体的构建及其分析应用:基于金纳米颗粒(Au NPs)在等离子体共振光的激发下产生的热电子构建了多孔核壳纳米结构(Au@PtNS)和镂空Au@AgPt核-骨架结构(Au@AgPt CFN) ,研究了等其离子体热电子的长距离转移机制和电催化活性,实现了血清中过氧化氢的高灵敏快速检测。.项目的执行,在理论和应用上都达到了预期目标,项目按计划完成。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Plasmonic locator with sub‐diffraction‐limited resolution for continuously accurate positioning
具有亚衍射和有限分辨率的等离激元定位器,可实现连续精确定位
  • DOI:
    10.1002/agt2.167
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Aggregate
  • 影响因子:
    18.8
  • 作者:
    Peng Fei Gao;Hong Yan Zou;Ming Xuan Gao;Yuan Fang Li;Cheng Zhi Huang
  • 通讯作者:
    Cheng Zhi Huang
In situ investigating the size-dependent scattering signatures and sensing sensitivity of single silver nanocube through a multi-model approach
通过多模型方法原位研究单个银纳米立方体的尺寸依赖性散射特征和传感灵敏度
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2020.09.121
  • 发表时间:
    2021-02-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Pan, Zi Yu;Zhou, Jun;Huang, Cheng Zhi
  • 通讯作者:
    Huang, Cheng Zhi
Controllable Synthesis of Porphyrin-Based 2D Lanthanide Metal-Organic Frameworks with Thickness- and Metal-Node-Dependent Photocatalytic Performance
具有厚度和金属节点依赖性光催化性能的基于卟啉的二维镧系金属有机框架的可控合成
  • DOI:
    10.1002/anie.201913748
  • 发表时间:
    2020-01-16
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Jiang, Zhong Wei;Zou, Yang Chun;Huang, Cheng Zhi
  • 通讯作者:
    Huang, Cheng Zhi
Facile synthesis of binary two-dimensional lanthanide metal-organic framework nanosheets for ratiometric fluorescence detection of mercury ions
轻松合成二元二维镧系金属有机骨架纳米片用于汞离子比率荧光检测
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2021.126978
  • 发表时间:
    2021-08-27
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Wang, Xue;Jiang, Zhongwei;Li, Yuanfang
  • 通讯作者:
    Li, Yuanfang
Zinc–Metal Organic Frameworks: A Coreactant-free Electrochemiluminescence Luminophore for Ratiometric Detection of miRNA-133a
锌金属有机框架:用于 miRNA-133a 比例检测的无共反应物电化学发光发光体
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.1c02881
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Xiaoyan Wang;Siyu Xiao;Changping Yang;Congyi Hu;Xue Wang;Shujun Zhen;Chengzhi Huang;Yuanfang Li
  • 通讯作者:
    Yuanfang Li

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其他文献

基质辅助激光解析/电离质谱用于呼吸道合胞病毒感染细胞的差异性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓文婵;韩国斌;李原芳;黄承志
  • 通讯作者:
    黄承志
铝离子与羟基化荧光碳点的相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方静美;刘利芹;赵希娟;李原芳
  • 通讯作者:
    李原芳
基于Cu2+-2,6-双(2-苯并咪唑)吡啶配合物的巯嘌呤荧光分析法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    西南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨亚梅;赵希娟;甄淑君;李原芳
  • 通讯作者:
    李原芳
超声法一步合成生物相容的黄绿色荧光碳点
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘慧;杨晓溪;郑佳佳;李原芳;黄承志
  • 通讯作者:
    黄承志
黄酮类药物与氯金酸的作用及其分析应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王慧娟;李春梅;刘跃;李原芳
  • 通讯作者:
    李原芳

其他文献

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李原芳的其他基金

金属有机软智能材料的制备及其在阴离子传感中的应用研究
  • 批准号:
    21575117
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核酸适配子的构像变化及其分析应用研究
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    面上项目

相似国自然基金

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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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