基于荧光共轭聚合物的生物传感研究

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荧光共轭聚合物作为一种新型的荧光传感材料,具有大的摩尔吸收系数、高的荧光量子产率等优点。同时,荧光共轭聚合物具有分子导线功能,能够实现荧光信号的放大。基于共轭聚合物的化学生物传感器研究近年来已经取得了巨大发展,它们在生物成像、医疗诊断、环境监测等领域具有很大的应用前景,但仍有很多关键性问题需要解决。本文通过选择优良的共轭聚合物传感材料,设计不同的生物传感器实现生物分子的高灵敏度检测,开展了以下几方面的工作:(1)设计了一种基于超支化共轭聚合物检测抗坏血酸的生物传感器。荧光探针的实现得益于共轭聚合物超支化分子结构的信号放大作用,结合荧光淬灭剂Cu2+能够使检测限达到微摩尔水平。当加入抗坏血酸后,顺磁性的Cu2+转化成逆磁性的Cu1+,抑制了淬灭作用,从而使得超支化共轭聚合物的荧光得到恢复。该方法操作简单易行,分析快速,在这个检测机理中抗坏血酸的检测限可以达到2μM,而且在相同条件下相对于其他生物分子如葡糖糖、尿酸、L-精氨酸和对乙酰基氨基苯酚,这种检测方法表现出了良好的选择性。(2)探究了基于共轭聚合物制备多色水溶性纳米颗粒的简易方法并应用于生物成像。在工作中通过加热MEH-PPV溶液的方式获得不同颜色的MEH-PPV溶液[PPVseg],利用紫外光谱,荧光光谱和红外光谱对不同颜色的PPV溶液进行表征,确定了水对MEH-PPV变色过程中的抑制作用。使用再沉淀法制备纳米颗粒并探究了溶液浓度,超声时间等因素对纳米颗粒尺寸和形貌的影响。获得的多色MEH-PPV溶液[PPVseg]稳定,处理方法简单易行,而且将该多色PPV溶液通过再沉淀法制得的水溶性纳米颗粒荧光量子产率高,纳米颗粒粒径均匀,尺寸比较小,大约2.8nm,而且成功的应用于生物成像。
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