纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21305123
  • 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:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Nano-sized noble metal plasmonics have been a hot research in the field of photovoltaics since they can efficiently focuse energy and enhance the concentration of photoexcitons and also help promoting the seperation of the carriers. In order to overcome the disadvantages of the carrier recombination to improve the detection sensitivity, the localized surface plasmon resonance of nano-sized Au in photoelectrochemical sensing will be studied in detail. The specific contents are as follows: Firstly, the controlled synthesis of different size, morphology and functionized inorganic nano-sized semiconductor, heterojunction semiconductor and nano-sized Au. Secondly, the effects of the size, morphology, spacing and ambient medium of nano-sized Au and the distance between it and photoelectric beacon on photocurrent will be further researched. Thirdly, the aptamer or catalyzing enzyme will be highly assembled on the surface of nano-sized Au and the mechanism between the probes and targets will also be discussed. In a word, a new mechanism or system of the high performance nano-sized Au enhanced photoelectrochemical sensing will be developed and it can be applied to the ultrasensitive, label-free and fast determination. This work will creatively integrate the merits of nano-sized Au localized surface plasmon resonance and the photoelectrochemical sensing, which expands the application fields of nano-sized Au and provides a novel platform for the determination and establishment of the early-warning mechanism for food safety. In addition, it will also promote the development of the photoelectrochemical sensing.
纳米贵金属等离子体能够有效集聚能量,提高光激子浓度并促进半导体载流子分离,现已成为光伏领域的研究热点。针对光电化学传感体系载流子易复合、灵敏度不高等问题,本项目将开展纳米金局域表面等离子体共振在光电化学传感领域的系统性研究,揭示其增强光电化学传感的作用机制。研究不同尺寸、形貌功能无机纳米半导体或其异质结半导体和纳米金的可控合成;深入探究纳米金与光电信标的组装间距和纳米金的尺寸、形貌、间距以及周围介质对光电信号的影响;调控核酸适配体或催化酶在纳米金上的高密度组装;探讨探针与靶分子的作用机制;建立高效纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感的新原理与新体系,以实现超灵敏、免标记及快速检测。本工作创造性地集成纳米金局域表面等离子体共振和光电化学传感的优点,拓展了纳米金的应用领域,为食品安全检测及预警机制的建立提供新平台,并将促进光电化学分析领域的发展。

结项摘要

光电化学传感是基于识别元件结合靶标前后引起光电流的变化来确定待测组分含量的一种新型分析方法。由于目前报道的光电化学传感体系存在载流子对易复合、灵敏度不高等问题。因此,寻求有效方案提高光电化学检测灵敏度是分析工作者的重要课题。最近引人注目的纳米金局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR)效应在纳米光子学、生物光子学、太阳能电池和癌症的诊断和治疗等领域被广泛关注,其局域表面等离子体聚焦能量能够提高半导体载流子对的浓度并促进其快速分离,因此其可以增强光电化学传感信号。把物理光学现象中的LSPR耦合至光电化学分析领域将成为光电化学分析学科前沿发展的新生长点。我们主要完成了如下的研究工作:基于纳米贵金属等离子体能够有效集聚能量,提高光激子浓度并促进半导体载流子分离,进而可以提高光电检测信号的原理,我们开展了纳米金局域表面等离子体共振在光电化学传感领域的系统性研究,揭示了其增强光电化学传感的作用机制。研究了不同尺寸、形貌功能无机纳米半导体或其异质结半导体和纳米金的可控合成;深入探究了纳米金与光电信标的组装间距和纳米金的尺寸、形貌、间距以及周围介质对光电信号的影响;通过调控核酸适配体或催化酶在纳米金上的高密度组装,探讨了探针与靶分子的作用机制;建立了高效纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感的新原理与新体系,实现了超灵敏、免标记及快速检测。集成了纳米金局域表面等离子体共振和光电化学传感的双重优点,拓展了纳米金的应用领域,为食品安全检测及预警机制建立了新平台,并将促进光电化学分析领域的发展。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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专利数量(0)
Determination of mercury using a glassy carbon electrode modified with nano TiO2 and multi-walled carbon nanotubes composites dispersed in a novel cationic surfactant
使用分散在新型阳离子表面活性剂中的纳米TiO2和多壁碳纳米管复合材料修饰的玻碳电极测定汞
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2015.04.034
  • 发表时间:
    2015-08-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Mao, Airong;Li, Hongbo;Hu, Xiaoya
  • 通讯作者:
    Hu, Xiaoya
Nano-gold plasmon coupled with dual-function quercetin for enhanced photoelectrochemical aptasensor of tetracycline
纳米金等离子激元与双功能槲皮素偶联增强四环素光电化学适配体传感器
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hongbo Li;Jing Li;Yunfei Qiao;Hailin Fang;Dahe Fan;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
Non-enzymatic photoelectrochemical sensing of hydrogen peroxide using hierarchically structured zinc oxide hybridized with graphite-like carbon nitride
使用与类石墨碳氮化物杂化的分层结构氧化锌对过氧化氢进行非酶光电化学传感
  • DOI:
    10.1007/s00604-015-1448-1
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Microchim. Acta
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jing Li;Hongmei Wang;Qi Zhao;Hongbo Li
  • 通讯作者:
    Hongbo Li
Facile electrodeposition of environment-friendly Cu2O/ZnO heteroj unction for robust photoelectrochemical biosensing
轻松电沉积环保型 Cu2O/ZnO 异质结,实现稳健的光电化学生物传感
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2013.10.060
  • 发表时间:
    2014-02-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Li, Jing;Li, Hongbo;Wang, Wei
  • 通讯作者:
    Wang, Wei
Dual-functional cubic cuprous oxide for non-enzymatic and oxygen-sensitive photoelectrochemical sensing of glucose
用于葡萄糖非酶和氧敏感光电化学传感的双功能立方氧化亚铜
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2015.05.110
  • 发表时间:
    2015-12-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Li, Hongbo;Li, Jing;Wang, Wei
  • 通讯作者:
    Wang, Wei

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  • 通讯作者:
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无副产式熵驱动DNA分子机器基自确认型雌激素光电化学传感
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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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