【摘 要】
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暗场散射成像及单颗粒光谱技术的发展为金属纳米材料的光学研究提供了新手段.由于在纳米尺度内可以有效的实现观察光学信号的改变,单粒子等离子共振光谱技术自发现以来,
【机 构】
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华东理工大学,上海市徐汇区梅陇路130号,200237
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暗场散射成像及单颗粒光谱技术的发展为金属纳米材料的光学研究提供了新手段.由于在纳米尺度内可以有效的实现观察光学信号的改变,单粒子等离子共振光谱技术自发现以来,已经在生物传感和纳米光学等领域取得了广泛的应用[1].本章选取离子通道蛋白(SP1)嵌插在磷脂模里将其组装在ITO电极上(SP1-HBM/ITO),采用暗场显微技术和PRRS光谱结合电化学在组装的ITO电极上在线、实时监测了单个纳米粒子的生长过程.AFM和TEM表征结果说明SP1成功的嵌插在磷脂囊泡中,通过调节SP1的浓度实现了粒子间距的可控性.随着电沉积时间的增加,单个Ag(A),Au(B)和Cu(C)纳米粒子的共振散射光谱峰不同程度的向长波方向移动.荧光标记结果表明,在自组装的ITO电极上,电沉积出的单个Ag,Au和Cu纳米粒子主要生长在SP1孔道周围.此外,PRRS光谱的变化可在单个纳米粒子水平上用于定量分析抗原抗体的特异性结合,这一结果为开发新型的生物分子传感器开拓了新的研究领域.
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