【摘 要】
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表面等离子体耦合定向发射(Surface Plasmon Coupled Emission,SPCE)是指位于纳米金属近场作用范围内的激发态荧光团与金属表面等离子体的相互作用,从而引发高度定向性的偏振辐射,进而提高荧光收集效率的一种新型表面增强荧光技术.近年来,基于表面等离子体与多种调控手段结合的新技术得到了诸多研究者的关注.我们采用Au/Cr/Co/Cr作为实验基底,将脉冲磁场与SPCE相结合,
【机 构】
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厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,福建厦门,361005 大阪大学纳米科
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表面等离子体耦合定向发射(Surface Plasmon Coupled Emission,SPCE)是指位于纳米金属近场作用范围内的激发态荧光团与金属表面等离子体的相互作用,从而引发高度定向性的偏振辐射,进而提高荧光收集效率的一种新型表面增强荧光技术.近年来,基于表面等离子体与多种调控手段结合的新技术得到了诸多研究者的关注.我们采用Au/Cr/Co/Cr作为实验基底,将脉冲磁场与SPCE相结合,得到了磁场调控下的SPCE,脉冲磁场施加的同时荧光分子的SPCE信号被明显地增强(Fig.1).将磁性纳米颗粒引入调控体系,结合层层自组装以及DNA互补配对的方法,在基底上修饰纳米颗粒与荧光标记的DNA,研究磁场对生物体系的SPCE荧光的调控作用.修饰不同浓度DNA的磁场调控下的SPCE信号较无调控的SPCE信号有了显著的增强(Fig.2).磁场调控下的SPCE有望成为更加灵敏的生物传感方法.
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