【摘 要】
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表面增强拉曼散射(SERS)技术因其超灵敏性、高选择性和检测条件较温和等特点,成为研究物质结构的重要手段之一。随着SERS检测技术的不断发展,逐渐应用到生命科学研究领域,尤
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表面增强拉曼散射(SERS)技术因其超灵敏性、高选择性和检测条件较温和等特点,成为研究物质结构的重要手段之一。随着SERS检测技术的不断发展,逐渐应用到生命科学研究领域,尤其在蛋白质结构和构象的研究中发挥了重要的作用。本文建立了一个具有SERS活性的PDMS微流控芯片系统,实现待测物SERS信号的在线、实时检测。主要内容包括:制备了PDMS基SERS活性基底并研究其性能,分别研究了化学自组装法和液液界面自组装法SERS基底。对超疏水的PDMS基片表面进行改性修饰,通过化学自组装法(PDDA静电吸附或APTMS化学键结合方法)将银纳米溶胶颗粒组装到PDMS上,基底具有较好的SERS活性和检测灵敏性。化学键结合法SERS基底上有较多的SERS“热点”,因此SERS增强效果更显著。液液界面自组装银纳米膜构建的SERS基底是在甲苯/银胶界面生成大面积的银纳米粒子膜,然后通过漂浮法或提拉法将膜转移到未经任何处理的PDMS基片上,制备出颗粒间距小、均匀致密的SERS基底。漂浮法基底的SERS检测均匀性和制备重复性较好;提拉法基底因为具有致密的双层银膜结构,故而SERS活性由于漂浮法基底。制备了具有SERS活性的PDMS微流控芯片,对待测物进行在线、实时检测。通过模塑法制备带有微通道的PDMS盖片和具有SERS活性的基片,键合成具有SERS活性的微流控芯片。以1.0×10-6 R6G为探针分子研究芯片的性能,结果表明芯片检测均匀性略优于固态SERS基底。最后分别在固态SERS基底上和芯片中检测蛋白质信号。
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