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1、近年來,金納米材料以其特殊的光學(xué)性質(zhì)成為納米技術(shù)的研究重點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于化學(xué)檢測(cè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。與其他傳統(tǒng)光學(xué)探針相比,以金納米顆粒為光學(xué)探針具有眾多的優(yōu)勢(shì),例如,金納米顆粒易于制備與修飾,光學(xué)信號(hào)強(qiáng)、光穩(wěn)定性好、生物毒性小,具有獨(dú)特的尺寸效應(yīng)等等。這些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)使金納米探針在化學(xué)分析與生物傳感等研究領(lǐng)域取得了眾多的研究成果。本論文在前人已有的工作基礎(chǔ)上,對(duì)金納米顆粒的合成及其在生物、化學(xué)研究領(lǐng)域的應(yīng)用做了相關(guān)研究。以硫化氫為檢測(cè)對(duì)
2、象,比色分析,偏振顯微成像,單粒子光譜成像三種技術(shù)為分析手段,本文對(duì)金納米顆粒在化學(xué)檢測(cè)和生物醫(yī)學(xué)成像的應(yīng)用做了具體研究。
在第二章中,以谷胱甘肽修飾的球形金納米顆粒為探針,基于配位鍵交換而引起納米顆粒等離激元耦合的原理,介紹了一種檢測(cè)硫化氫的新方法。由于金納米顆粒的等離激元耦合能引起顆粒溶液光譜和顏色的變化,通過采用傳統(tǒng)的紫外可見光譜儀對(duì)不同濃的硫化氫進(jìn)行了檢測(cè),得到2μM的檢測(cè)下限。這是一種以金納米顆粒等離激元耦合效應(yīng)為反
3、應(yīng)機(jī)理,用比色分析法對(duì)硫化氫進(jìn)行檢測(cè)的新方法。
在第三章中,基于正交偏振顯微成像技術(shù)的成像原理,這個(gè)工作介紹了一種頻閃偏振暗場(chǎng)顯微成像裝置。由于各向異性納米顆粒對(duì)偏振光具有去極化的獨(dú)特功能,其散射光能通過正交偏振裝置而被檢測(cè)器接收,因此,頻閃偏振暗場(chǎng)顯微裝置對(duì)光學(xué)各向異性的團(tuán)聚體具有選擇性成像功能。以第二章硫化氫檢測(cè)體系為實(shí)例,該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)納米材料等離激元耦合體系中目標(biāo)物的檢測(cè),獲得了高靈敏、高準(zhǔn)確、高性噪比的檢測(cè)結(jié)果。
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