合成和表征Au@Ag纳米粒子用于多波长SERS生物传感器的合成和表征
Gytaute Sirgedaite1, Martynas Talaikis1, Audrius Drabavicius2
1Center for Physical Sciences and Technology (FTMC), Sauletekio Av. 3, LT-10257 Vilnius, Lithuania; Institute of Chemistry, Faculty of Chemistry and Geosciences, Vilnius University, Naugarduko St. 24, LT-03225 Vilnius, Lithuania.
概括
金芯银纳米粒子提供了增强的表面增强拉曼光谱 (SERS) 性能. 优化的外厚度提高了检测血清中生物相关分子的灵敏度,如埃尔戈氨酸.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 金芯银 (Au@Ag) 纳米粒子是表面增强拉曼光谱 (SERS) 的先进基质.
- 它们的可调节的等离子体特性和稳定性对于敏感的检测应用至关重要.
- 优化纳米粒子结构是最大化SERS效率的关键.
研究的目的:
- 为了合成和表征Au@Ag纳米颗粒,控制核心大小和银色外厚度.
- 系统地评估外厚度对SERS性能在各种激发波长的影响.
- 评估这些纳米粒子在复杂矩阵中检测生物相关分析物的潜力.
主要方法:
- 用种子介导的生长来合成Au@Ag纳米颗粒,其核心 (13nm,23nm) 和外尺寸各不相同.
- 纳米粒子的表征涉及传输电子显微镜 (TEM),紫外线光谱,动态光散射 (DLS) 和泽塔电位测量.
- 通过使用4-mercaptobenzoic acid (4-MBA) 作为探针分子和在胎儿牛血清中检测ergothioneine来评估SERS的性能.
主要成果:
- 表面等离子体共振在银形成时从528nm转移到405nm.
- 较厚的银显著增强了SERS信号,在633nm激发时达到9.4 × 10 8的增强因子.
- 在胎儿牛血清中检测到0.5μM的检测极限时检测到埃尔戈氨酸,表明生理相关性.
结论:
- 优化的Au@Ag核心外纳米颗粒显示出高灵敏度和基于SERS的生物感知潜力.
- 厚是影响SERS活动和稳定性权衡的关键参数.
- 这些纳米粒子显示出敏感,稳定和多功能诊断应用的前景.
![Quantitative SERS Detection of Uric Acid via Formation of Precise Plasmonic Nanojunctions within Aggregates of Gold Nanoparticles and Cucurbit[n]uril](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcloudfront.jove.com%2FCDNSource%2Fteasers%2F61682.jpg&w=3840&q=50)

