复杂微观结构的AuAg双金属纳米颗粒的形成转化机理及其表面等离子共振性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11404210
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2011.表面界面与低维物理
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

AuAg bimetal nanoparticles (NPs) possess the unique surface plasmon resonance (SPR) property. On the basis of the property, these NPs can be used in many fields, including biolabeling, cancer therapy, medical imaging and so on. However, up to now, it has been hard to realize the SPR frequency regulated continuously in a wide range of variation because of the lack of the microstructure formation-transformation mechanism, which limited their practical application. Thus, the study of formation-transformation mechanism on the microstructure of AuAg bimetal NPs is considered as the key and basic question of science. In the project, the micro-fluid system will be used to synthesize AuAg bimetal NPs and achieve the transformation among different microstructures. AuAg bimetal NPs will be characterized through the method of TEM, ICP, UV-vis, etc. Based on above experimental results, the microstructure model will be built via theoretical calculations, and then the formation-transformation mechanism on the microstructure of AuAg bimetal NPs will be analyzed. According to the microstructure mechanism, the microstructure of AuAg bimetal NPs will be control. At the same time, the effect of the microstructure of AuAg bimetal NPs on their SPR frequency will be investigated and find the regularity. Finally, the continuous and tunable SPR frequency in a wide range of variation will be obtained. If the project can be achieved successfully, it will be useful not only for the improvement of the control theory on the microstructure of bimetal NPs but also for the development of medical health field.
AuAg双金属纳米颗粒因其独特的表面等离子共振(SPR)性能,在生物标记、癌症热疗和医学造影等领域有着很好的应用前景。目前,AuAg双金属纳米颗粒因其微观结构难以控制,很难实现SPR频率在宽区间内的连续可调,制约了其实际应用,而追其根本在于对其微观结构形成转化机理研究的欠缺,结构控制过程中缺乏理论指导,导致结构不可控。可见,解析微观结构的形成转化机理是亟待解决的关键性科学问题。鉴于此,本项目将借助微流控技术来优化工艺参数,快速获取不同结构的AuAg双金属纳米颗粒并对其进行表征(TEM、ICP和UV-vis等)。然后,运用数值模拟构建微观结构模型,综合实验结果,完成对微观结构形成转化机理的解析。基于该微观结构形成转化理论,实现微观结构可控,探索微观结构对SPR频率的影响,实现其在宽区间内的连续可调。本项目的成功实施,不仅为双金属纳米颗粒的微观结构控制提供理论参考,也将对医疗健康事业有所贡献。

结项摘要

金银双金属纳米颗粒因其独特的光学、电学、化学性能在催化、医学以及生物学领域引起了广泛的关注。金银双金属纳米颗粒的性能取决于其自身的成分、微观结构以及表面等离子共振频率。目前,因金银双金属纳米颗粒的不可控合成制约了其进一步的实际应用。本项目重点对金银双金属纳米颗粒的微观结构形成机理以及结构间的转化机理进行了深入探讨,并发现了微观结构间的转化规律,为其他双金属纳米颗粒的可控合成提供了理论指导。首先,基于金银双金属纳米颗粒的低温合成技术,在微流控系统里详细考察了高温条件下复杂微观结构的金银双金属纳米颗粒的可控合成。相对于低温合成,其合成效率大幅提高,有利于进一步的实际应用。在高温可控合成的基础上,通过热处理工艺对金银双金属纳米颗粒的微观结构进行调节,实现了不同微观结构间的相互转化,为双金属纳米颗粒的微观结构调控提供了参考。为了进一步研究上述规律的普适性,金银双金属纳米颗粒由油相合成转为水相合成。考虑到环保因素,水相合成中采用了安全无毒的糖类物质以及植物提取液作为还原剂和分散剂来可控合成金银双金属纳米颗粒。研究发现,水相中合成金银纳米颗粒具有与油相合成相似的合成规律。金银双金属纳米颗粒的生成均经历了三个阶段:还原、成核和生长。其中,生长阶段对金银双金属纳米颗粒微观结构的影响最大。当元素间的扩散速率大于原子沉积速率时,可得到均质合金纳米颗粒,反之得到的是梯度合金纳米颗粒。在水相可控合成的前提下,获得的双金属纳米颗粒用于催化领域。热电CO传感器的工作温度降至了室温,实现了硝基化合物的快速降解,降解反应最快可在2分钟内完成。同时发现,通过调整金银合金纳米颗粒的成分可线性控制降解反应的速率,这明显优于传统控制降解速率的方法,充分体现了金银双金属纳米颗粒的优势。可见,基于上述研究结果,不仅为其他的双金属纳米颗粒的可控合成提供了理论依据,也为金银双金属纳米颗粒的实际应用奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(18)
金纳米粒子的绿色可控合成及其合成机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙丽;尹跃超;章立新;苏文献;魏中
  • 通讯作者:
    魏中
Green controllable synthesis of Au–Ag alloy nanoparticles using Chinese wolfberry fruit extract and their tunable photocatalytic activity
枸杞子提取物绿色可控合成金银合金纳米颗粒及其可调光催化活性
  • DOI:
    10.1039/c7ra13650a
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li Sun;Yuechao Yin;Pengcheng Lv;Wenxian Su;Lixin Zhang
  • 通讯作者:
    Lixin Zhang
Room-temperature CO Thermoelectric Gas Sensor based on Au/Co3O4 Catalyst Tablet
基于 Au/Co3O4 催化剂片的室温 CO 热电气体传感器
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/aa53f9
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    L Sun;W L Luan;T C Wang;W X Su;L X Zhang
  • 通讯作者:
    L X Zhang
蔗糖水解制备金纳米粒子的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    广东化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏中;孙丽;章立新;尹证;苏文献;尹跃超
  • 通讯作者:
    尹跃超

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其他文献

GFRP筋混凝土短柱偏压性能试验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    建筑科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙丽;王世光;侯娜;张娜
  • 通讯作者:
    张娜
纳米氧化锆和氧化硅混合体系剪切增稠液的流变性能
  • DOI:
    10.11896/cldb.18050019
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    魏明海;孙丽;张春巍;齐佩佩;朱洁
  • 通讯作者:
    朱洁
巨噬细胞和MMP-9对肺成纤维细胞增生及合成Ⅳ型胶原的作用
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李杨;张勇;尹纪业;孙丽;刁瑞英;宋良文
  • 通讯作者:
    宋良文
噻嗪类利尿剂引起低钠血症防治进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华高血压杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    孙丽;石静;李悦
  • 通讯作者:
    李悦
MAPK信号通路与神经系统损伤的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    解剖科学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陶昕;孟祥志;孙丽;于丽;TAO Xin ,MENG Xiang-zhi ,SUN Li ,YU Li (1.Clinical;2.Histology;Embryology Department, Weifang Med
  • 通讯作者:
    Embryology Department, Weifang Med

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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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