石墨稀/贵金属有序自组装复合纳米材料及其光学特性

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51602029
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0205.无机非金属基复合材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Graphene nanomaterials owned excellent mechanical properties, optical and thermodynamic properties of high electron mobility. While noble metal nanomaterials and their assemblies showed unique optical properties result from their special surface plasmon resonance. This project will perform nanoparticle controllable synthesis, graphene functionalization process and the assembly process of graphene materials and nano materials. Through the covalent and noncovalent binding technology and graphene as a template, this project will construct different kind and properties of graphene and noble metal nanoparticles complex, investigate several key scientific problems such as graphene and noble metal nanoparticles composite plasma surface enhanced Raman, chiral optical properties and formation mechanism. Based on nano-materials and molecular recognition effect (antigen antibodies, aptamers), to establish the correlation between the specific nano-materials and optical signal to achieve in the complex matrix of quantitative analysis, constructing a new analysis of platform with fast, ultra-sensitive detection.
石墨稀纳米材料具有优异的力学、热力学、光学及高电子迁移率等性能,而贵金属纳米材料及其组装结构因自身有特殊的表面等离子共振从而具有独特的光学性质。本项目拟进行纳米粒子可控合成、石墨烯的功能化、石墨烯材料和纳米材料有序组装等内容。项目通过共价与非共价结合作用,或利用绿色无污染的还原剂,以石墨烯为模板,制备不同种类及性质的石墨烯-贵金属纳米粒子组装结构复合物,研究石墨烯-贵金属纳米粒子复合物的表面等离子拉曼增强,结构相关性手性等的光学性质及其形成机理等关键科学问题。基于纳米材料和分子识别作用(抗原抗体,核酸适配体),建立特定纳米材料与光学信号的相互关系,实现在复杂基质中对目标物的定量分析。

结项摘要

在纳米材料的众多性质当中,贵金属纳米材料具有特殊的表面等离子共振、等离子圆二色性质以及金属材料的电催化性质为近期研究的热点。纳米材料的形状、尺寸、结构及组装等因素极大的影响着上述性能。本项目重点围绕石墨烯-金纳米粒子复合物的制备,光学性质的研究及检测新机制等关键科学问题开展研究,探索纳米复合物组装构型与光学性质、电催化性质的关联及机制,建立理论模型,构筑石墨烯-金纳米复合物的新型纳米传感器,实现对目标物的高灵敏、快速检测。. 研究结果:1、采用电弧熔炼-熔体快淬-脱合金的方法制备纳米多孔铂铁、铜(NP-PtFe、NP-Cu),再与具有良好催化特性的石墨烯(GR)材料复合组装来修饰玻碳电极(GCE),成功制备了快速、灵敏、抗干扰性能好的NP-PtFe/GR/GCE、NP-Cu/GR/GCE电化学传感器。对双酚A在0.2 μM-96 μM底物范围内具有良好的线性和较低的检出限,其值为0.17 μM。NP-Cu/GR/GCE修饰电极相对裸电极、GR/GCE和NP-Cu/GCE修饰电极更易与多菌灵作用,在电化学检测时表现出更好的电催化性能,如较大的底物催化范围0.5 μM-30 μM和较低的检出限0.09 μM。电化学传感器优良的催化性能得益于GR纳米复合材料的较高的孔隙率、较大的比表面积以及良好的导电性能。因此,纳米多孔贵金属与石墨烯复合材料修饰的电化学传感器的构建为食品中危害物的痕量检测提供了一种快速、简单的检测方法。. 2、纳米材料具有高度的生物相容性和高效的光热转换,在肿瘤的诊断和治疗中受到了广泛的关注。在本研究中,采用简单的种子介导的生成方法,制备刺状的Fe3O4@Au超微粒(SPs),研究发现Fe3O4@Au超微粒(SPs)显示出良好的光热和光动力治疗效果,被用作光疗和多模式成像剂,光热转换效率为31%,并允许肿瘤靶向成像,包括计算机断层成像、光声成像和磁共振成像。SPs在体内外均表现出良好的生物相容性。此外,由于其在近红外(NIR)区域的显著吸收,SPs在808nm的辐射下可以消灭肿瘤。SPs具有高度集成的多模式成像和多种治疗功能,是一种很有前途的临床应用制剂。.

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Spiky Fe3O4@Au Supraparticles for Multimodal In Vivo Imaging
用于多模态体内成像的尖峰 Fe3O4@Au 超粒子
  • DOI:
    10.1002/adfm.201800310
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Wang Weiwei;Hao Changlong;Sun Maozhong;Xu Liguang;Xu Chuanlai;Kuang Hua
  • 通讯作者:
    Kuang Hua
Spiny Nanorod and Upconversion Nanoparticle Satellite Assemblies for Ultrasensitive Detection of Messenger RNA in Living Cells
用于超灵敏检测活细胞中信使 RNA 的多刺纳米棒和上转换纳米颗粒卫星组件
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b00617
  • 发表时间:
    2018-04-17
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Gao, Rui;Hao, Changlong;Kuang, Hua
  • 通讯作者:
    Kuang, Hua
Three-dimensional nanoporous copper and reduced graphene oxide composites as enhanced sensing platform for electrochemical detection of carbendazim
三维纳米多孔铜和还原氧化石墨烯复合材料作为多菌灵电化学检测的增强传感平台
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2019.113243
  • 发表时间:
    2019-08-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Tian, Chunhuan;Zhang, Shufei;Zhang, Genhua
  • 通讯作者:
    Zhang, Genhua

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其他文献

Endogenic oxidative stress response contributes to glutathione over-accumulation in mutant Saccharomyces cerevisiae Y518
内源性氧化应激反应导致突变型酿酒酵母 Y5​​18 中谷胱甘肽过度积累
  • DOI:
    10.1007/s00253-015-6629-7
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Applied Microbiology and Biotechnology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    孙姜;朱颖越;王立梅;齐斌
  • 通讯作者:
    齐斌

其他文献

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朱颖越的其他基金

基于手性贵金属材料有序组装的生物毒素检测原理及机制的研究
  • 批准号:
    32372436
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50.00 万元
  • 项目类别:
    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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