研究目的
开发一种快速、氧化还原特异性、低成本的方法,利用无表面活性剂铜纳米簇作为荧光传感器检测含铁蛋白质。
研究成果
sf-CuNCs是检测Fe(III)-生物分子的高效荧光传感器,具有高灵敏度和选择性。其猝灭机制涉及Fe3+络合引发聚集,该过程可被维生素C逆转。该方法为检测水中铁污染和含铁蛋白提供了有效途径,在生物传感领域具有应用潜力。
研究不足
与封端铜纳米簇相比,sf-CuNCs对水溶液中Fe3?的传感性能较弱,其检测限更高。该机制依赖于配合物形成与聚集过程,可能受环境因素影响。本研究仅针对特定Fe(III)-生物分子,未必适用于所有含铁蛋白质。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于合成无表面活性剂铜纳米团簇(sf-CuNCs),并探究其在Fe3?及铁(III)生物分子(血红素、细胞色素C、铁蛋白)存在下的荧光猝灭特性。通过多种光谱和显微技术获取机理认知。
2:样本选择与数据来源:
制备sf-CuNCs水相分散液。筛选金属离子(如Cr3?、Mn2?、Fe3?、Co2?、Ni2?、Cu2?、Zn2?、Hg2?、Pb2?、Cd2?、Al3?、Li?、Na?、K?)与阴离子(F?、Cl?、Br?、I?、NO??、OAc?、SO?2?、P?O?2?)。使用铁(III)生物分子(血红素、细胞色素C、铁蛋白)和维生素C进行相互作用研究。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括Perkin-Elmer Lamda-750分光光度计(UV-Vis光谱)、Malvern Nano ZS 90(zeta电位测量)、Horiba TCSPC系统(荧光衰减)、JEOL JEM 2100电镜(TEM)及手持紫外灯(荧光成像)。材料包含三水合硝酸铜、DMF、各类盐类、蛋白质及维生素C(购自Sigma-Aldrich、Fisher Scientific和Merck)。
4:实验流程与操作步骤:
通过加热DMF、添加Cu(NO?)?溶液、回流、冷却、离心、蒸发及水相再分散合成sf-CuNCs。通过向CuNCs分散液中加入分析物并记录发射光谱测定荧光猝灭?;硌芯可婕笆奔浞直嬗?、zeta电位、TEM及维生素C添加效应。
5:数据分析方法:
采用Stern-Volmer方程计算KSV和LOD。使用Image-J软件分析TEM图像获取粒径分布。对猝灭百分比和电位变化进行统计分析。
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获取完整内容-
Spectrophotometer
Lamda-750
Perkin-Elmer
Recording UV-Vis spectra
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Zeta Potential Instrument
Nano ZS 90
Malvern
Measuring zeta potential
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Transmission Electron Microscope
JEM 2100
JEOL
TEM measurements
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TCSPC Setup
Horiba
Measuring fluorescence decays
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UV Lamp
Spectroline
Illuminating fluorescent samples
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Rotary Evaporator
Evaporating solvents
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Centrifuge
Removing larger nanoparticles
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Membrane Filter
0.45 μm
Filtering CuNCs dispersions
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