研究目的
研究纳米-生物界面处鲁米诺荧光的猝灭现象及高效能量传递系统的开发。
研究成果
研究表明,表面修饰的金纳米颗粒和银纳米颗粒能有效猝灭鲁米诺荧光,其猝灭机制与效率取决于纳米颗粒的特性。在以银纳米颗粒为受体的体系中,观察到鲁米诺被疏水组装体中的牛血清白蛋白捕获时发生了高效能量转移过程。该发现为开发基于光学的化学传感或光捕获系统材料提供了潜在应用价值。
研究不足
该研究的局限性在于实验开展的具体条件,包括纳米颗粒与蛋白质的浓度以及温度范围。蛋白质与纳米颗粒表面活性及相互作用方式的差异,也导致研究结论难以普遍推广。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用表面修饰的胶体金(Au)和银(Ag)纳米颗粒作为鲁米诺荧光在水性均相介质中的猝灭剂,或将其与牛血清白蛋白(BSA)非共价组装,分析了荧光猝灭的机制和程度。
2:样本选择与数据来源:
鲁米诺(LH2,97%)和冻干形式的BSA直接购自Sigma-Aldrich化学私人有限公司。金属金和银纳米颗粒经合成并表征。
3:实验设备与材料清单:
通过320 nm激发波长采集LH2的稳态荧光发射光谱,使用皮秒大师(PM3)时间相关单光子计数(TCSPC)装置获取时间分辨荧光衰减曲线。
4:实验步骤与操作流程:
通过向固定浓度的LH2溶液中加入所需量的猝灭剂进行荧光猝灭实验,采用Stern-Volmer模型分析猝灭数据。
5:数据分析方法:
将实验获得的衰减轨迹表示为指数项之和,平均荧光团寿命以各衰减时间对稳态强度的分式贡献表示。
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Luminol
Sigma-Aldrich Chemical Pvt. Ltd
Fluorescent probe
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Bovine Serum Albumin
Sigma-Aldrich Chemical Pvt. Ltd
Protein used in the study
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Gold Nanoparticles
Quencher of luminol fluorescence
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Silver Nanoparticles
Quencher of luminol fluorescence
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Picomaster (PM3) time-correlated single photon counting (TCSPC) apparatus
PM3
PTI, USA
Time-resolved fluorescence decay measurement
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