研究目的
通过开发一种使用OTS封端金纳米盘阵列的疏水性SERS基底,以增强生物医学应用中的灵敏度,从而解决SERS中检测高度稀释、小体积分析物的挑战。
研究成果
OTS封端的金纳米盘阵列具有疏水特性,能够实现分析物浓缩,使其表面增强拉曼散射(SERS)信号强度较亲水阵列提升3倍。该基底展现出高重现性,能有效检测低浓度RNA,表明其在疾病诊断等生物医学应用中具有潜力。未来工作应聚焦于优化疏水性和液滴操控能力以实现更高灵敏度。
研究不足
该研究未深入探讨OTS涂层的可扩展性或长期稳定性,其制备工艺虽比光刻方法更简单,但可能仍需针对大规模生产进行优化。此外,增强效果仅在特定分析物(罗丹明B和RNA)上得到验证,对其他生物分子的普适性尚需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过用OTS涂覆金纳米盘阵列,将疏水表面与纳米等离子体技术相结合,制备出一种通过疏水冷凝富集分析物的SERS基底。
2:样品选择与数据来源:
金纳米盘阵列采用氧化铝掩模剥离工艺在玻璃板上制备,并进行OTS涂层处理。分析物包括罗丹明B(1 mM)和RNA(1 μM)。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电子显微镜(Hitachi S4700)、原子力显微镜(NANOS N8 NEOS,布鲁克)、接触角分析仪(Phoenix 300,SEO公司)和拉曼系统(SENTERRA,布鲁克光学)。材料包括玻璃板、铝膜、铬、金、OTS、甲苯、乙醇、去离子水、H3PO4、罗丹明B和RNA。
4:0)、原子力显微镜(NANOS N8 NEOS,布鲁克)、接触角分析仪(Phoenix 300,SEO公司)和拉曼系统(SENTERRA,布鲁克光学)。材料包括玻璃板、铝膜、铬、金、OTS、甲苯、乙醇、去离子水、H3PO罗丹明B和RNA。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过阳极氧化和蒸发法制备金纳米盘阵列,通过浸渍法涂覆OTS,使用SEM、AFM和接触角测量表征形貌和润湿性,对分析物进行SERS测量并分析数据。
5:数据分析方法:
使用SPIP软件计算AFM粗糙度,采用座滴法测量接触角,使用OPUS软件对SERS光谱进行基线校正并定量比较信号强度。
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获取完整内容-
scanning electron microscope
S4700
Hitachi
Characterize the morphologies of the OTS capped Au ND arrays and Au ND arrays
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atomic force microscopy
NANOS N8 NEOS
Bruker
Obtain non-contact mode AFM images for detailed morphological properties
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confocal Raman system
SENTERRA
Bruker Optics Inc.
Record SERS spectra for evaluating Raman enhancing capability
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contact angle analyzer
Phoenix 300
SEO Inc.
Measure contact angles and record images of water droplets during evaporation
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