YVO4:Eu荧光纳米粒子的合成及其在生物分析中的应用

YVO4:Eu荧光纳米粒子的合成及其在生物分析中的应用

论文摘要

近年来,纳米生物标记技术的研究十分引人注目。纳米生物标记技术在人类重大疾病诊断、生物芯片技术、细胞和生物成像技术、强致病性病原菌的快速检测与预警、生物领域反恐等诸多领域已显示出很好的应用前景。稀土荧光纳米粒子由于具有Stokes位移大、荧光发射强度高、半峰宽窄和荧光寿命长等独特的光谱特性,将稀土荧光纳米粒子作为标记物应用于生物分析可以显著提高检测的灵敏度,因此具有很好的应用前景。本实验采用水相法合成YVO4:Eu荧光纳米粒子,考察了反应温度、时间、反应物的pH值和摩尔比、铕离子的掺杂百分比和最佳使用浓度等实验条件对合成粒子荧光性能的影响,并对合成的YVO4:Eu粒子进行了XRD、TEM、IR表征和粒度分析,最后用制备的纳米粒子标记了牛血清白蛋白和亲和素。研究结果表明,合成YVO4:Eu纳米粒子的最佳条件为:反应温度90℃,反应时间120分钟,稀土离子、柠檬酸钠和偏钒酸钠溶液的pH值分别为1.0、6.5和12.7,稀土离子、柠檬酸钠和偏钒酸钠的摩尔比为4:3:3,掺铕百分比为20%和粒子的最佳使用浓度为3×10-4 mol·L-1。合成粒子的XRD和TEM的结果表明,合成的YVO4:Eu纳米粒子粒径小于40 nm,结晶度和分散性良好。用该粒子通过静电作用成功标记了牛血清白蛋白,当牛血清白蛋白浓度在0.2-2.0μg·mL-1时,YVO4:Eu-BSA和YVO4:Eu粒子溶液的荧光强度之差与牛血清白蛋白的浓度成正比,线性方程Y=56.96C+26.77,相关系数0.9985。在pH值为7.4的磷酸缓冲溶液中,用YVO4:Eu纳米粒子通过静电作用成功标记了亲和素,标记亲和素保留了原有的反应活性,可以和生物素发生特异反应。实验结果表明,合成的YVO4:Eu荧光纳米粒子可以作为通用的荧光标记物用于生物分子检测。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 纳米材料
  • 1.1.1 纳米材料的定义和性质
  • 1.1.2 纳米材料的制备
  • 1.2 纳米材料在生物分析中的应用
  • 1.2.1 纳米金
  • 1.2.2 半导体量子点
  • 1.2.3 高分子纳米微球
  • 1.2.4 稀土螯合物纳米球
  • 1.2.5 纳米材料的表面修饰
  • 1.3 稀土荧光纳米粒子及其在生物分析中的应用
  • 1.3.1 稀土荧光纳米材料的制备
  • 1.3.2 稀土荧光纳米材料的表面修饰
  • 1.3.3 稀土荧光纳米粒子在生物分析中的应用
  • 1.4 本论文标记的生物试剂
  • 1.4.1 牛血清白蛋白
  • 1.4.2 生物素-亲和素系统
  • 1.5 本论文的研究意义和内容
  • 4:Eu荧光纳米粒子的合成与表征'>第二章 YVO4:Eu荧光纳米粒子的合成与表征
  • 2.1 实验仪器和试剂
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 主要试剂的配制
  • 4:Eu纳米粒子的合成'>2.2.2 YVO4:Eu纳米粒子的合成
  • 2.2.3 荧光测定
  • 4:Eu纳米粒子的表征'>2.2.4 YVO4:Eu纳米粒子的表征
  • 2.3 结果和讨论
  • 2.3.1 实验条件的优化
  • 4:Eu纳米粒子的荧光光谱和发光机理'>2.3.2 YVO4:Eu纳米粒子的荧光光谱和发光机理
  • 2.3.3 量子产率的计算
  • 4:Eu纳米粒子稳定性和分散性的考察'>2.3.4 YVO4:Eu纳米粒子稳定性和分散性的考察
  • 4:Eu纳米粒子的X射线衍射图'>2.3.5 YVO4:Eu纳米粒子的X射线衍射图
  • 4:Eu纳米粒子的透射电子显微镜成像'>2.3.6 YVO4:Eu纳米粒子的透射电子显微镜成像
  • 4:Eu纳米粒子的粒度分布'>2.3.7 YVO4:Eu纳米粒子的粒度分布
  • 4:Eu纳米粒子的红外光谱'>2.3.8 YVO4:Eu纳米粒子的红外光谱
  • 2.4 本章小结
  • 4:Eu荧光纳米粒子标记牛血清白蛋白'>第三章 用YVO4:Eu荧光纳米粒子标记牛血清白蛋白
  • 3.1 实验仪器和试剂
  • 3.2 实验方法
  • 3.2.1 主要试剂的配制
  • 4:Eu纳米粒子标记牛血清白蛋白'>3.2.2 YVO4:Eu纳米粒子标记牛血清白蛋白
  • 3.2.3 荧光测定方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 4:Eu标记BSA前后的荧光光谱'>3.3.1 YVO4:Eu标记BSA前后的荧光光谱
  • 3.3.2. 实验条件的优化
  • 4:Eu-BSA溶液荧光强度的影响'>3.3.3 BSA浓度对YVO4:Eu-BSA溶液荧光强度的影响
  • 3.4 本章小结
  • 4:Eu荧光纳米粒子标记亲和素'>第四章 用YVO4:Eu荧光纳米粒子标记亲和素
  • 4.1 实验仪器和试剂
  • 4.2 实验方法
  • 4.2.1 主要试剂的配制
  • 4:Eu荧光纳米粒子标记亲和素'>4.2.2 YVO4:Eu荧光纳米粒子标记亲和素
  • 4.2.3 被标记亲和素与生物素的特异反应
  • 4.2.4 荧光测定
  • 4.3 结果和讨论
  • 4:Eu荧光纳米粒子标记亲和素'>4.3.1 YVO4:Eu荧光纳米粒子标记亲和素
  • 4.3.2 被标记亲和素和生物素的特异反应
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].稀土纳米粒子磁共振成像造影剂的研究进展[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2019(06)
    • [2].具有生物相容性的纯有机磷光纳米粒子有效杀灭耐药细菌(英文)[J]. Science China Materials 2020(02)
    • [3].电喷雾法制备纳米粒子的研究进展[J]. 生物医学工程与临床 2020(01)
    • [4].二硫化钼纳米粒子作为锂离子电池负极的电化学行为研究[J]. 化工新型材料 2020(02)
    • [5].荧光聚多巴纳米粒子在血红蛋白检测中的应用[J]. 分析科学学报 2020(01)
    • [6].基于二氧化硅纳米粒子的抗肿瘤药物递送系统研究进展[J]. 肿瘤防治研究 2020(02)
    • [7].纳米粒子-酶生物传感器法测定果蔬中有机磷农药的研究进展[J]. 中国卫生检验杂志 2020(09)
    • [8].基于二氧化硅纳米粒子的吸附分离材料及其应用[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2020(03)
    • [9].基于二氧化硅纳米粒子的抗冲击超双疏涂层的制备及其性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(03)
    • [10].TiO_2纳米粒子对铝锂合金微弧氧化膜结构及性能的影响[J]. 中国表面工程 2019(04)
    • [11].新型靶向纳米粒子在心血管系统中的研究进展[J]. 中国药师 2020(08)
    • [12].荧光成像-电感耦合等离子体质谱关联定量分析细胞内铜纳米粒子[J]. 分析化学 2020(10)
    • [13].四硫化三铁纳米粒子的制备及应用[J]. 化学通报 2020(10)
    • [14].纳米粒子的精准组装[J]. 物理化学学报 2020(09)
    • [15].纳米粒子在食源性致病菌检测中的应用进展[J]. 分析测试学报 2020(09)
    • [16].疏水性纳米粒子对细粒矿物浮选的影响[J]. 世界有色金属 2020(12)
    • [17].场流分离及其在环境纳米粒子分析中的应用[J]. 分析科学学报 2019(01)
    • [18].核壳结构Fe_3O_4@SiO_2纳米粒子的制备及表征[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) 2019(01)
    • [19].铁蛋白系统纳米粒子的构建及其相互作用[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2018(03)
    • [20].纳米粒子展现出粮食作物的可持续种植方法[J]. 基层农技推广 2016(12)
    • [21].化学家构建纳米粒子“图书馆”[J]. 现代物理知识 2016(05)
    • [22].钙类纳米粒子基因传递体系研究进展[J]. 武汉大学学报(理学版) 2017(01)
    • [23].稀土纳米粒子作为磁共振成像造影剂的研究进展[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2016(06)
    • [24].丁香酚/玉米醇溶蛋白纳米粒子膜的制备及表征[J]. 粮食与饲料工业 2017(01)
    • [25].三聚磷酸钠改性聚氨酯纳米粒子的合成及表征[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2016(06)
    • [26].纳米粒子分离方法的研究进展[J]. 色谱 2017(03)
    • [27].一种含有铁蓝型络合物纳米粒子的分散体及其薄膜的制备[J]. 涂料技术与文摘 2017(01)
    • [28].纳米材料中纳米粒子团聚的原因及解决方法[J]. 价值工程 2017(13)
    • [29].食品级纳米粒子的合成及其应用[J]. 食品工业科技 2017(07)
    • [30].纳米粒子阻燃丙烯酸聚合物的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(05)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    YVO4:Eu荧光纳米粒子的合成及其在生物分析中的应用
    下载Doc文档

    猜你喜欢