在染料和Au纳米粒子之间进行能量转移时,LSPR光谱重叠的参与
Mani Prabha Singh1, Geoffrey F Strouse
1Florida State University, Department of Chemistry and Biochemistry, Molecular Biophysics Program, Tallahassee, Florida 32306-4390, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 22, 2010
概括
纳米金属表面能量转移 (NSET) 探测生物分子结构. 这项研究详细介绍了使用金纳米颗粒的NSET效率,揭示了局部表面等离子体共振对于精确的距离测量至关重要.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 纳米技术 纳米技术
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 纳米金属表面能量转移 (NSET) 是一种用于探测生物分子结构的分子统治器技术.
- 了解NSET效率对于其在生物物理研究中的应用至关重要.
研究的目的:
- 调查NSET的供体染料的光谱范围.
- 确定局部表面等离子体共振 (LSPR) 与供体光发光的重叠的重要性.
- 从染料到金纳米粒子 (Au NP) 进行NSET的R(0) 值的全面研究.
主要方法:
- 利用NSET作为一个分子统治者技术.
- 对NSET过程的R(0) 值进行了全面的研究.
- 分析了取决于距离的火结果.
- 与Persson-Lang和Chance-Prock-Silbey (CPS) 模型相关联的实验数据.
主要成果:
- 确定了NSET (520-780nm) 供体染料的有用光谱范围.
- 证明了局部表面等离子体共振 (LSPR) 在NSET效率中的关键作用.
- 提供了支持表面介导NSET过程的实验证据.
- 编制了NSET应用程序的基本生物物理常量.
结论:
- 在生物分子系统中,NSET是测量长距离的有效技术.
- LSPR显著影响NSET效率和激发状态捐赠者的火.
- 该NSET模型准确地描述了取决于距离的火,使生物物理常数的确定.


