【摘 要】
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利用纳米材料的荧光特性测定环境中或生物体中的离子和小分子具有实时、方便和高性价比等优点。而基于纳米材料的荧光特性而发展的比色荧光探针和与之相匹配的荧光试纸用于鉴
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利用纳米材料的荧光特性测定环境中或生物体中的离子和小分子具有实时、方便和高性价比等优点。而基于纳米材料的荧光特性而发展的比色荧光探针和与之相匹配的荧光试纸用于鉴别和半定量测定环境中的有害的重金属物质或有机小分子时固有的高性价比、宽的显色范围、高选择性以及对微量待测物响应的高灵敏性吸引了大量的研究投入并产出了许多报道。(1)在这篇论文里,我们为了达到可视化评价人体血清中葡萄糖的浓度而报道了利用牛血清蛋白封端并稳定的Au NCs和荧光Graphene Oxide组成的比率荧光试纸用于葡萄糖水平的测定,紧接着通过改变二者的浓度比值将试纸的显色范围实现最大值并将其用于人血清中葡萄糖浓度水平正常与否的鉴定。葡萄糖在溶液里经过氧化酶的催化作用分解其中一种主要的副产物是H2O2,它能够淬灭牛血清蛋白合成Au NCs的红色荧光,而同时对Graphene Oxide的蓝色荧光不产生任何影响,因此在此比率探针试剂中就实现了对应不同浓度水平的葡萄糖的荧光从粉色到蓝色的连续变化。接下来,将此比率探针经喷墨打印机负载到试纸上面,其对葡萄糖水平的响应范围(0.5-10 mM)与人体血清的正常血糖水平(4.4-6.6 mM)能够完美契合。因此基于此荧光指示剂的试纸不仅能够由荧光变化鉴定和半定量判断葡萄糖水平,而且能够由荧光颜色的不同判定人体血清葡萄糖浓度是否正常。另外,该荧光试纸传感器能够应用于预测与非正常血糖浓度水平相关的疾病。(2)硅量子点(Silicon QDs)或者硅纳米颗粒(Silicon NPs)相比于碳量子点具有更高的荧光亮度和量子产率(~12%),相比于CdTe等半导体量子点则具有更好的生物相容性,低毒甚至无毒的性质以及能够被生物体代谢和排除等突出的优点。利用胺丙基三甲氧基硅烷经由一锅水热的合成方法合成具有明亮的蓝色荧光的硅量子点。接着利用胺基之间的氢键增强将其荧光淬灭,再利用F-与H+强作用力将氢键团聚的Silicon量子点的荧光打开以期实现对F-的荧光检测。此方法合成Silicon QDs简单易重复,而且其成本极低。
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