一种等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管、制备方法及其应用技术

技术编号:40580584 阅读:27 留言:0更新日期:2024-03-06 17:23
本发明专利技术公开了一种等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管、制备方法及其应用,涉及纳米材料学和生物化学分析领域,该SERS纳米毛细管采用以下方法制备:S01将具有纳米级尖端的毛细管浸泡在巯丙基三甲氧基硅烷的甲醇溶液中进行表面巯基化改性;S02向金纳米颗粒溶液中注入全氟癸基硫醇的正己烷‑乙醇溶液,在水油界面处得到金纳米颗粒超晶格膜,将金纳米颗粒超晶格膜转移至步骤S01得到的毛细管表面,清洗后制得;上述制备步骤简单高效,制得的等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管表面修饰氧化还原响应拉曼分子后,能用于多种氧化还原分子以及单细胞氧化还原状态的检测,且检测灵敏度高、稳定性与重复性好。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米材料学和生物化学分析领域,具体涉及一种等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管、制备方法及其应用。


技术介绍

1、机体氧化还原代谢平衡的维持涉及多种氧化、还原成分的参与,对细胞周期、凋亡及免疫信号传递等过程起重要调控作用。然而在病理状态下,细胞氧化还原代谢失调,促使氧化应激发生,造成细胞氧化损伤和机体功能紊乱。研究表明,氧化还原代谢失衡与多种疾病的发生联系紧密,如炎症、心血管疾病、神经退行性疾病甚至癌症等。此外,细胞是生命体组成和功能的基本单位,且彼此之间存在异质性,因此开发一种单细胞氧化还原状态动态检测技术,对细胞代谢特征差异的研究、生理病理作用机制的揭露具有重要研究价值和现实意义。

2、表面增强拉曼光谱(surface-enhanced raman spectroscopy,sers)作为一种可进行特异性指纹识别的分析技术,具有灵敏度高、定性能力强、不受生物背景干扰、抗光漂白以及无损检测等优势。sers技术现已被广泛应用于药物、蛋白质、农残等的检测和分析,如公开号为cn111678911a的中国专利文献公开了一种基于毛细管本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管的制备方法,其特征在于,步骤S01中,具有纳米级尖端的毛细管中,尖端内径为100~500nm。

3.根据权利要求1所述的等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管的制备方法,其特征在于,金纳米颗粒的制备方法包括:

4.根据权利要求3所述的等离激元超晶格膜功能化SERS纳米毛细管的制备方法,其特征在于,所述的柠檬酸三钠溶液、第一氯金酸溶液、三羟甲基氨基甲烷溶液、第二氯金酸溶液和第三氯金酸溶液的体积比为150...

【技术特征摘要】

1.一种等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管的制备方法,其特征在于,步骤s01中,具有纳米级尖端的毛细管中,尖端内径为100~500nm。

3.根据权利要求1所述的等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管的制备方法,其特征在于,金纳米颗粒的制备方法包括:

4.根据权利要求3所述的等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管的制备方法,其特征在于,所述的柠檬酸三钠溶液、第一氯金酸溶液、三羟甲基氨基甲烷溶液、第二氯金酸溶液和第三氯金酸溶液的体积比为150:0.5~2:2~8:1:1。

5.根据权利要求1所述的等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管的制备方法,其特征在于,所述的全氟癸基硫醇的正己烷-乙醇溶液中,全氟癸基硫醇的浓度为1~5mm,正己烷和乙醇的体积比为1:1~4。

6.根据权利要求1-5任一所述的等离激元超晶格膜功能化sers纳米毛细管的制备方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄又举江蕾宋丽平
申请(专利权)人:杭州师范大学
类型:发明
国别省市:

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