基于聚乙烯亚胺为模板的银纳米簇-铜离子体系构建焦磷酸根离子的荧光传感

来源 :第十二届全国化学传感器学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:UFO_2113
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金属纳米簇是指由几个到几十个金属原子组成的团簇,尺寸一般小于2 nm,接近电子的费米波长(即电子的德布罗意波长,例如金和银的电子费米波长约为0.5 nm),表现出类似分子的特征,包括分裂的电子能级和尺寸依赖的荧光现象.金属纳米簇具有较小的尺寸、光稳定性、生物相容性、水溶性、高的荧光量子产率等独特的优点,已被证明是光学测试、生物标记的杰出的荧光团.现已有文献报道了以不同模板合成的金纳米簇作为探针检测焦磷酸根离子(PPi)的方法,但其在不同程度上存在对PPi选择性识别的不足。本文以具有蓝色荧光的聚乙烯亚胺包裹的银纳米簇为探针,利用铜离子对银纳米簇的荧光猝灭作用和焦磷酸根离子(PPi)对银纳米簇—Cu2+体系的荧光恢复构建了选择性检测PPi的新型荧光传感。实验原理如图1所示,向聚乙烯亚胺包裹的银纳米簇中加入铜离子时,作为银纳米簇模板的聚乙烯亚胺与铜离子形成铜氨络合物,由于银纳米簇和铜氨络合物之间发生能量转移导致银纳米簇荧光猝灭,PPi可与铜离子能形成稳定的焦磷酸铜化合物,使铜离子离开银纳米簇表面,因此,PPi的引入则可以抑制这种猝灭作用,使银纳米簇的荧光恢复。实验发现,银纳米簇的荧光恢复效率与PPi的浓度在0.5-25μM范围内呈线性关系,检出限为50nM(36/k)。同时,在相同浓度下,该方法可以区分PPi与其他一些磷酸盐衍生物,如ATP,磷酸二氢钠、三聚磷酸钠等。据此,本文建立了高灵敏度选择性识别PPi的新型荧光传感,该方法操作简单,已成功应用于尿液中焦磷酸根离子的检测,显示出其具有一定的实际应用潜力。
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