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博士生王顺在知名期刊Microchimica Acta发表论文

发布时间:2019-12-05 19:17    浏览次数:
 题目:A multi-channel localized surface plasmon resonance system for absorptiometric determination of abscisic acid by using gold nanoparticles functionalized with a polyadenine-tailed aptamer
       介绍了一种用于测定脱落酸(ABA)的多通道局域表面等离子体共振系统。该系统利用了金纳米粒子,由一个宽带光源、一个多通道对准装置和一个光纤光谱仪组成。该方法基于ABA结合的适配体与ABA的特异性相互作用。这诱导了金纳米粒子(AuNPs)的生长,该纳米粒子被聚腺苷酸尾适配体作为光学探针。不同浓度的ABA会导致不同的AuNPs形态。这引起吸收光谱的变化,并被系统记录下来。ABA可以通过测量成熟AuNPs的峰值波长变化来定量。在优化条件下,该方法在1 nM -10μM ABA浓度范围给出了一个线性关系,检测限为0.51 nM。与盐诱导的AuNP聚合法相比,检测ABA的灵敏度有了很大的提高。这是由于PloyA适配体的使用和AuNPs的催化能力。在实际应用中,测定了水稻鲜叶中ABA的浓度,与ELISA法相比,其最大相对误差为8.03%。
      表1 在5'- 位置上具有不同多聚尾的适配体序列
       图1 多通道LSPR生物传感系统示意图(a) 多通道对准装置示意图(b)
图2 在适配体和ABA以及适配体单独存在和不存在的情况下,生长AuNPs的不同颜色的照片(a),不同条件下5nm AuNPs生长后的TEM图像(b),多通道激光LSPR系统记录了相应的吸收光谱(c)
图3 PloyA和无Ploy A的适配体检测ABA的比较
图4 不同浓度的 Apt-5′-3A作用下,不同颜色的AuNPs图像(a) 吸收光谱(b) 随着Apt-5′-3A浓度的增加,相应的AuNPs生长峰值波长也随之增加(c)
图5 显示用于ABA检测的AuNP溶液的颜色的照片(a) 不同浓度ABA对AuNPs吸收谱的影响(b) 不同ABA浓度对空白样品峰值波长的峰移(c) 成熟AuNPs的TEM图像(I)为空白,(II) 10nm ABA, (III) 1mm ABA,和(IV)未附着聚尾适配体的AuNPs(d)