鈀卟啉和功能化量子點光學探針分別用于金屬離子葡萄糖傳感.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、糖既是生物細胞的組成材料,又是重要的碳源;并且分子生物學的證據(jù)表明,糖類物質(zhì)是很多生理或病理過程分子識別的決定因素。因此,識別與檢測糖,如最主要的單糖—葡萄糖,對于生命科學、臨床醫(yī)學等方面具有非常重要的意義。量子點(QDs)因其獨特的光學和電子特性被廣泛用于生物學、醫(yī)學及分析化學領(lǐng)域的研究,這些研究主要是基于水溶性QDs與分析物之間作用所引起的熒光變化。作為熒光分析的重要補充方法,共振光散射技術(shù)具有靈敏度高、選擇性好、能在普通熒光儀上實

2、現(xiàn)測定等特點,適用于能產(chǎn)生聚集(或解聚)現(xiàn)象的物質(zhì)分析。但目前,有關(guān)QDs的共振光散射報道相對較少。本文利用水溶性的功能化QDs,進行了共振光散射技術(shù)的葡萄糖傳感研究,實現(xiàn)了對水溶液以及生物樣品中葡萄糖的選擇性識別與靈敏測定。
  目前,利用鈀卟啉的室溫磷光法(RTP)已建立了多種物質(zhì)的檢測,但有關(guān)磷光探針檢測重金屬的報道還較少。本文開展了膠束增穩(wěn)室溫磷光傳感重金屬離子的研究,以近紅外的磷光發(fā)射建立了靈敏的金屬離子篩選與檢測方法。

3、
  第一章:首先對QDs的光學特性進行了概述;由于QDs必須具有極性的親水表面,才能與生物體系相容,因此介紹了近年有關(guān)水溶性量子點的合成及表面修飾(相轉(zhuǎn)移)的方法;并概述其在生物醫(yī)學領(lǐng)域的重要應(yīng)用進展。
  葡萄糖識別與檢測方法目前主要集中在電化學法和熒光法,對此進行了概述,同時還簡述了QDs在葡萄糖傳感器構(gòu)建方面的應(yīng)用以及共振光散射法的研究進展。本章還對室溫磷光法的發(fā)展與室溫磷光傳感器的應(yīng)用進行了簡述,其中,著重對金屬卟

4、啉的結(jié)構(gòu)及其磷光性質(zhì)進行了介紹,該類化合物,尤其是鉑-、鈀-卟啉,是應(yīng)用最廣泛的室溫磷光傳感器。
  第二章:在有機相中首先合成單分散的油酸穩(wěn)定的熒光硒化鎘量子點(CdSeQDs),再采用一種簡便的方法以葡聚糖對QDs進行修飾。采用透射電子顯微鏡、吸收光譜、發(fā)射光譜、核磁共振氫譜等技術(shù)分別對修飾前后的QDs進行表征。結(jié)果表明,葡聚糖可部分替換QDs表面原有的油酸配體、通過其氧原子上的非鍵電子對與懸掛的Cd2+配位結(jié)合,形成葡聚糖偶

5、聯(lián)包覆的QDs,且對原有結(jié)構(gòu)改變不大,該復合物仍發(fā)射熒光、并兼具水溶性和功能性。
  第三章:采用葡聚糖包覆的CdSe QDs(Dex-CdSe-QDs)作為共振光散射(RLS)探針,對單糖進行檢測。Dex-CdSe-QDs可與伴刀豆球蛋白A(Con A)發(fā)生聚集,引起的RLS強度上的變化能用于監(jiān)測體系聚集的程度。隨后,加入葡萄糖可競爭性地與Con A結(jié)合,從而將Con A與Dex-CdSe-QDs的復合物解聚,引起RLS強度變化

6、。基于此檢測原理,能實現(xiàn)對幾到九十摩爾濃度的葡萄糖的檢測。同時采用透射電鏡來考察葡萄糖與Dex-CdSe-QDs對Con A的這種競爭性結(jié)合作用。這一競爭性檢測方法也用于識別和測定與葡萄糖結(jié)構(gòu)類似的單糖。各種單糖與Con A的親合力大小依次為:甘露糖>果糖>葡萄糖>>半乳糖。該測定體系還成功地用于檢測人血清樣品中的葡萄糖,結(jié)果令人滿意。
  第四章:采用meso-四(4-N,N,N-三甲氨基苯基)卟啉(TAPP)與鈀鹽合成了mes

7、o-四(4-N,N,N-三甲氨基苯基)卟啉鈀配合物(Pd-TAPP)。以吸收光譜法、熒光光譜法和RTP法對其進行了表征,及光譜特性的研究。在十二烷基硫酸鈉(SDS)膠束溶液中,以亞硫酸鈉為除氧劑,Pd-TAPP發(fā)射出強烈而穩(wěn)定的室溫磷光。包括Fe2+,Co2+,Ni2+和Cu2+在內(nèi)的重金屬離子能明顯猝滅Pd-TAPP的RTP,其Stern-Volmer常數(shù)按下列順序增加:Fe2+< Co2+< Cu2+< Ni2+,直接反映了該方法檢

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