基于金纳米粒子的比色传感及富集分离

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金纳米粒子,由于具有独特的粒子距离依赖性的表面等离子共振效应,是目前应用最广泛的一种比色传感器。纳米粒子表面适当的化学修饰,不仅能够提高纳米溶胶的稳定性,而且为底物的检测提供了识别位点。因此金纳米粒子表面的功能化是选择性识别的关键。“点击”化学是一种新的、绿色、高效的纳米材料表面功能化的方法。我们将这种方法应用于金纳米粒子表面配体的引入,实现了对底物选择性的识别。同时,底物诱导的金纳米粒子聚集也被应用于底物的富集,这是高效、高选择性分离底物的关键。本论文研究了纳米金作为比色传感器和富集剂的一系列工作,并取得了创新性的研究成果。具体内容如下:   第一,通过“点击”化学的修饰方法,将甘醇链修饰到金纳米粒子的表面,实现了对Pb2+的选择性比色检测,并探究了所设计的传感器在饮用水和油漆样品中,对铅超标的检测评估。   第二,通过“点击”化学的修饰方法,将杯[4]芳烃修饰到金纳米粒子的表面,配体与底物通过静电作用和主客体包结作用,实现了四氰乙烯的选择性比色检测。   第三,发展了一种Au/Fe3O4纳米联用的方法,实现了对Pb2+的高选择性、高效的分离。其作用过程如下:(1)通过二硫化碳(DTC)的修饰方法,将二乙醇胺修饰到金纳米粒子的表面,基于二乙醇胺与Pb2+的配位作用,实现了对铅离子的可视化富集;(2)结合Fe3O4纳米粒子的物理吸附能力及磁性,实现了对Pb2+的选择性高效分离。   最后,设计了N—乙酰—L—半胱氨酸修饰的金纳米粒子,实现手性的检测和富集L—酪氨酸,通过离心,能够将L—酪氨酸从溶液中分离出来,这为酪氨酸对映体的手性拆分提供了可能性。  
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