【摘 要】
:
实现磷酸根(PO43-)和硫代硫酸根(S2O32-)的选择性检测在环境评价,药物诊断、食品安全等方面具有重要作用,相比于其他传统的分析检测方法,石墨烯量子点拥有优越的光学性能、良
论文部分内容阅读
实现磷酸根(PO43-)和硫代硫酸根(S2O32-)的选择性检测在环境评价,药物诊断、食品安全等方面具有重要作用,相比于其他传统的分析检测方法,石墨烯量子点拥有优越的光学性能、良好的稳定性与生物相容性以及成熟方便的合成方法等诸多优点而成为传统有机类荧光发射物的替代品。本论文在文献调研的基础上,开展了基于石墨烯量子点的荧光探针的构建并实现了对PO43-和S2O32-的选择性检测。具体如下:第一部分基于一种氮掺杂的石墨烯量子点荧光材料(N-GQDs),借助荧光“关-开”模式实现了对无机磷酸根的(PO43-)选择性检测。通过钼酸盐(Mo7O246-)介导作用形成Mo7O246-/N-GQDs复合物,将N-GQDs的荧光淬灭;而后加入的PO43-与Mo7O246-形成键合力更强的化合物将Mo7O246-/N-GQDs复合物中的Mo7O246-从N-GQDs表面移除,N-GQDs的黄色荧光恢复,从而实现对PO43-的选择性检测。在优化条件下,Mo7O246-介导的N-GQDs可以在磷酸根的浓度为1-35 μM范围内实现对其检测,检测限低至0.05μM,而且该该荧光探针表现出良好的选择性。该探针不仅实现了实际水环境中的磷酸根含量检测,而且在Hela细胞中对磷酸根也呈现出不俗的检测效果。第二部分基于第一部分的基础,深度挖掘N-GQDs的应用,结合传统经典的碘量法反应实现了水环境中和生物体外对无机硫代硫酸根(S2O32-)的检测。因N-GQDs表面积大,加入单质碘后可使碘吸附于其表面,由于二者间的内滤效应使得N-GQDs黄色荧光淬灭,后续加入的S2O32-不断与单质碘发生定量的氧化还原反应,逐步消耗掉量子点表面的单质碘,从而使上述内滤效应逐渐减弱,最终导致量子点的黄色荧光恢复。因此这可被开发成基于N-GQDs的荧光“off-on”型荧光探针。在优化条件下,该探针可在硫代硫酸根浓度为2-10 nM范围实现对其灵敏定量检测,检测限低至0.07 nM。该探针不仅对实际水样中S2O32-含量进行检测,而且在RAW细胞中也表现出较强的S2O32-检测能力。
其他文献
Ginzburg-Landau方程是超导的一个重要模型,被认为是现代物理学中的一个基本方程。确定性的Ginzburg-Landau方程,即没有导数项和随机项,它描述了非平衡流体动力学系统的各种
含铜废水排放源涉及多个行业且年排放量巨大,对生态环境构成了极大的潜在威胁。含铜废水成分复杂多变,应用传统吸附材料进行处理的去除效果将严重下降。此外,传统吸附材料在
目的:1.了解急性缺血性脑卒中(Acute ischemic stroke,AIS)发生后患者外周血中CD3~+、CD4~+、CD8~+T细胞,TNF-α、IL-1β、IL-6细胞因子的变化。2.明确AIS患者不同梗死程度上
磷酸钙骨水泥(CPC)的组成成分与人体骨质的矿物成分有许多相同之处,并且CPC具有良好的骨传导性、生物相容性和生物活性等优点,对其研究和开发成为当今生物材料研究领域中的一个热点。磷酸钙骨水泥所具有的可注射性和任意塑性成型的特点,使其在创伤性骨修复外科手术中拥有广泛的应用前景。其中,磷酸三钙(Ca3(PO4)2、TCP)由于在常温下即可水化形成羟基磷灰石(Ca10(PO4)6(OH)2、HA),已成
鸭坦布苏病毒(Duck Tembusu virus,DTMUV)在感染鸭后可导致鸭生产性能下降,病程后期可引起典型的神经症状,严重情况下可导致发病动物死亡,这给我国养鸭业带来严重的危害,此外,国内外已多次报导坦布苏病毒感染人的事件,这同样给我国公共卫生安全带来一定的挑战。坦布苏病毒粒子包含囊膜,其基因组长度大约为11 kb,只含有一个开放阅读框,该阅读框可编码3种结构蛋白和7种非结构蛋白;此外,在
双轴肩搅拌摩擦焊(简称BT-FSW)是在传统搅拌摩擦焊基础上改进并提出的一种新型焊接方法。BT-FSW的特点在于既能获得质量良好焊接接头,又克服了常规搅拌摩擦焊需要垫板支撑的
随着新能源和便携设备的兴起,企业和消费者急需一种安全,高效,轻便的储能装置。电极材料作为二次电池和超级电容器等常用储能设备的基础,是目前研究的重点。在种类繁多的电极
近年来,碳材料以其极好的化学稳定性、来源广泛、环境友好、易于产业化等特点,在能源储能、分子吸附、催化、污水处理等领域具有广阔的应用前景。在超级电容器领域,碳材料作
碱基序列作为生物遗传信息的主要载体,已经成为人们研究物种遗传性状的重要桥梁。通过对基因组的研究,不仅可以获取基因组的功能信息,如调控、遗传变异等,还可以阐明不同物种
随着我国社会经济的高速发展,网上购物这一行业逐渐兴起。与此同时,快递物流行业的业务管理,也变得越来越复杂。传统的快递业务管理,其不够人性化和单一的管理模式已经不能适