深紫外表面等离激元共振铝纳米材料的制备及其在SERS检测中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21405150
  • 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:
    B0403.谱学方法与理论
  • 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

Deep-UV surface-enhanced Raman scattering technique has great potential in ultra-sensitive detection of biological molecules and study of complex biological molecules, and currently, there are only few reports about this technique. This project aims to research on preparation of deep-UV surface plasmon resonance aluminum nanomaterials and its application in surface-enhanced Raman scattering techniques: First, we use two wet chemistry methods for preparing monodisperse and size adjustable aluminum nanoparticles by controlling the reaction conditions, and thoroughly study the reaction mechanism to develop a universal method for the synthesis of high-quality aluminum nanomaterials; To suppress the surface aluminum atom oxidation ,we adopt two methods for surface modification of aluminum nanoparticles and study the influence of surface atoms oxidation on the properties of surface plasmon resonance of aluminum nanoparticles; we use deep-UV surface plasmon resonance aluminum nanoparticles as surface-enhanced Raman substrate and combine with surface-enhanced Raman scattering technique for ultrasensitive detection of adenine molecules, and use this technique for ultrasensitive detection of other biomolecules and study of complex biomolecules.
深紫外表面增强拉曼散射技术在生物分子的超灵敏检测和复杂生物分子的研究方面有着巨大的应用潜力,而目前关于这一方面的研究相对较少。本项目旨在研究深紫外表面等离激元共振铝纳米材料的制备及其在表面增强拉曼散射技术中的应用:首先,采用湿化学的两种方法,通过对反应条件的控制,对反应机制进行深入透彻的研究,制备单分散、尺寸高度可调的铝纳米粒子,发展一种普适性的高质量的铝纳米材料的合成方法;探索两种表面修饰方法抑制铝纳米粒子表面原子氧化的效果,研究表面氧化对铝纳米粒子表面等离激元共振性质的影响;以深紫外表面等离激元共振铝纳米粒子为表面增强拉曼基底,结合表面增强拉曼散射技术实现对生物分子腺嘌呤的超灵敏检测,并将这一方法应用于其他生物分子的超灵敏检测和复杂生物分子的研究。

结项摘要

深紫外表面增强拉曼散射技术在生物分子的超灵敏检测和复杂生物分子的研究方面有着巨大的应用潜力,而目前关于这一方面的研究相对较少。本项目旨在研究深紫外表面等离激元共振铝纳米材料的制备及其在表面增强拉曼散射技术中的应用,进过三年项目开展,基本完成了预期目标:首先,通过改进湿化学的两种方法,发展一种普适性的高质量的铝纳米材料的合成方法,成功制备了分散性相对较好,尺寸可调的铝纳米粒(50nm—150nm);探索两种表面修饰方法(有机聚合物包覆和无机过渡金属包覆)抑制铝纳米粒子表面原子氧化的效果,研究结果表明无机过渡金属包覆铝纳米粒子有更好的抑制铝纳米粒子表面氧化的效果,使其具有较好的光化学稳定性,也有利于纳米粒子的表面功能化修饰;以深紫外表面等离激元共振铝纳米粒子为表面增强拉曼基底,结合表面增强拉曼散射技术,初步实现对生物分子腺嘌呤的超灵敏检测,并且和传统的贵金属SERS基底相比,铝纳米粒子SERS基底获得的探针分子干扰信号更少,更有利于复杂结构的生物分子的检测分析。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)

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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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