基于纳米双孔有序阵列的SPR-SERS效应及其在微囊藻毒素检测中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61705058
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0507.光谱信息学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In recent years, with the continuous development of nanotechnology, optoelectronics, and bioanalytical method, the studies on SPR and SERS-based biosensing have drawn extensive attention of scholars at home and abroad. But several problems still exist in molecules capturing, the action depth of surface plasmon wave expanding, etc. This project aims at high sensitivity detection of microcystins by using Ag/SiO2/Au composite film substrate etching with ordered double nanohole arrays, and coupled with Kretschmann prism structure. On theoretical aspect, to study the relation between structural parameters of the multilayer SERS substrate and SERS signal enhancement using finite-difference time-domain method and optical waveguide theory. The detailed studies include exploring the adsorbability of the SERS substrate and the adjusting rules of SPR effect when different size of the double hole array and thickness of the composite film are considered. On experimental aspect, to prepare high-enhanced SERS substrate using magnetron sputtering and focused ion beam method; to build high sensitivity sensing system detection platform to complete the confirmatory measurements and to achieve the 1 ng/mL detection limit. The implementation of the project is of great significance for the rapid, accurate, inexpensive and effective detection of microcystins.
近年来,随着纳米技术、光电子学以及生物分析方法的不断发展,结合SPR和SERS效应开展生物传感的研究引起了国内外学者的广泛关注,但在捕获生物分子、扩大表面等离子体波作用深度等方面仍存在问题。本项目提出一种刻蚀纳米双孔有序阵列的银/二氧化硅/金复合膜新型SERS基底,并结合棱镜耦合结构激励SPR效应,探寻基于SERS效应的高灵敏度微囊藻毒素检测方法。理论上将采用光波导理论和时域有限差分法,研究SERS基底的结构变化对SERS信号的调控性能,即在不同双孔阵列尺寸、复合膜层厚度条件下,探索新型SERS基底对目标分子吸附性和SPR效应的调节规律。实验上将采用磁控溅射和聚焦离子束法制备高增强SERS基底,并搭建针对微囊藻毒素的高灵敏度传感系统检测平台,完成验证性测量并实现检测限达到1 ng/mL。该项目的开展对实现微囊藻毒素快速准确且低廉有效的检测具有重要意义。

结项摘要

近年来,随着纳米技术、光电子学以及生物分析方法的不断发展,结合表面等离子体共振和表面增强拉曼光谱开展生物传感的研究引起了国内外学者的广泛关注,但在捕获生物分子、扩大表面等离子体波作用深度等方面仍存在问题。本项目提出一种刻蚀纳米双孔有序阵列的金/二氧化硅/金复合膜新型SERS基底,结合局域场增强效应,探寻基于SERS效应的高灵敏度生物分子检测方法。理论上采用时域有限差分法,分别深入研究了单纳米狭缝结构,单纳米双孔结构及周期性纳米双孔结构对光信号的调控性能,即在不同结构尺寸、膜层厚度条件下,各种基底结构对光场调控和SPR效应的调节规律。并计算了不同入射光波长对表面等离子体波的产生、传播和衰减的影响。并最终确认了基于周期性纳米双圆孔结构的SERS基底尺寸。实验上采用磁控溅射和聚焦离子束法制备了高增强SERS基底,并验证了其增强性能。主要研究内容包括:(1)从拟设计的周期性高增强SERS基底的单元结构出发,对单狭缝结构及单纳米双孔结构单元的光传输特性进行研究;(2)对纳米双孔阵列的周期常数、孔径大小及双孔中心缝宽等方面分析,获得能产生最强场增强因子的最优结构参数;(3)采用磁控溅射和聚焦离子束法制备出设计好的高性能SERS基底;(4)搭建基于SPR效应与SERS响应相结合的传感系统检测平台;(5)通过对常州西太湖水域进行湖水取样,测试了不同地点湖水中微囊藻毒素的拉曼特征峰,并分析了普通硅片基底与我们设计的SERS增强基底在拉曼信号上的强度差别。该研究的开展对实现生物分子快速准确且低廉有效的检测具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Suppressed transmission of light through single slit in gold film
通过金膜中的单缝抑制光的透射
  • DOI:
    10.1007/s12043-018-1607-0
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Pramana - Journal of Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Su Wei;Chen Kaiquan;Yi Tianan;Liu Cong;Chen Bingyan
  • 通讯作者:
    Chen Bingyan
Regulation characteristics of oxide generation and formaldehyde removal by using volume DBD reactor
容积DBD反应器氧化物生成和甲醛去除的调节特性
  • DOI:
    10.1088/2058-6272/aa9b7a
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Chen Bingyan;Gao Xiangxiang;Chen Ke;Liu Changyu;Li Qinshu;Su Wei;Jiang Yongfeng;He Xiang;Zhu Changping;Fei Juntao
  • 通讯作者:
    Fei Juntao
Third-Harmonic Generation From Double Nanohole Aperture in Gold Film
金膜双纳米孔孔径的三次谐波产生
  • DOI:
    10.1109/lpt.2019.2950233
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yi Tianan;Su Wei;Geng Zhen
  • 通讯作者:
    Geng Zhen
Multiple Fano resonances in all-dielectric elliptical disk-ring metasurface for high-quality refractive index sensing
全电介质椭圆盘环超表面中的多个 Fano 共振,用于高质量折射率传感
  • DOI:
    10.1016/j.rinp.2020.103340
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Results in Physics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Su Wei;Chen Xinyue;Geng Zhen;Luo Yinlong;Chen Bingyan
  • 通讯作者:
    Chen Bingyan
Multiple Fano resonances in asymmetric rectangular ring resonator based on graphene nanoribbon
基于石墨烯纳米带的不对称矩形环谐振器中的多重 Fano 谐振
  • DOI:
    10.1016/j.rinp.2020.103121
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Results in Physics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Su Wei;Liu Yuchi;Chen Bingyan
  • 通讯作者:
    Chen Bingyan

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其他文献

一类分数阶q-差分方程边值问题正解的存在性.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    延边大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏巍;李丹;何延生
  • 通讯作者:
    何延生

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

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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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