【摘 要】
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由于表面等离子体共振(surface plasmon resonance, SPR)传感器具有无需标记、无损检测、能实时监测生物分子动态反应过程和灵敏度高等优点,因此成为生物化学传感器领域的研
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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由于表面等离子体共振(surface plasmon resonance, SPR)传感器具有无需标记、无损检测、能实时监测生物分子动态反应过程和灵敏度高等优点,因此成为生物化学传感器领域的研究热点。目前,人们进行SPR新方法研究的目的,除了扩大方法的应用范围、简化操作程序之外,最主要的还是为了提高SPR传感器的灵敏度。由于金属纳米颗粒具有表面富集效应和局域表面等离子体共振效应,将之应用于SPR传感器中,有助于提高SPR生物传感器的灵敏度。目前研究最多的是金纳米球,利用其表面富集效应以及其与贵金属薄膜间的电磁场耦合谐振效应,可以放大SPR传感器的测试信号二十几倍。金属纳米颗粒中,金纳米棒与金纳米球的性质有着很大的不同,比金纳米球多一个纵向等离子体共振吸收峰。金纳米棒的纵向等离子体共振吸收峰随周围介质折射率的变化极其敏感,其与贵金属薄膜间的电磁场耦合谐振效应和金纳米球的相比也有着很大的区别。因而金纳米棒在SPR传感器中的应用有着很大的研究价值。本文通过对比目前几种常用的金纳米棒的制备工艺,采用晶种生长法制备出几种不同长径比的金纳米棒,将该金纳米棒应用于SPR生物传感器中进行实验研究发现:将金纳米棒与抗体偶联后作为第二抗体,利用双抗体夹心法测得其对抗原与第一抗体的反应信号有很大的放大作用;且纵向等离子体共振吸收峰越接近SPR的共振波长,放大效果越好。本文还利用扫描电子显微镜和紫外-可见分光光度计等测试手段对该金纳米棒的结构和光学性质进行了分析,结果发现:随着金纳米棒长径比的增加,横向等离子体共振吸收峰基本无变化,纵向等离子体共振吸收峰逐渐红移。这与前人所得出的研究成果相符。
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