摘要:本文基于单双链DNA为模板合成铜纳米颗粒具有荧光特性的原理,并以此做信号输出,实现对DNA合成铜纳米颗粒荧光性能的对比研究。poly(T) DNA和ds DNA均能用于荧光铜纳米颗粒的合成,而同样一些反应条件,如DNA链长度、DNA链浓度、铜离子浓度、反应时间以及还原剂(抗坏血酸钠溶液)浓度对二者均有影响。通过改变这些反应条件,引起荧光强度发生改变将反应条件进行优化,同时将两者综合进行对比考察,得出两种合成方法的优缺点。该实验原理简单,可操作性强,用于指导利用荧光铜纳米颗粒作为检测荧光标记分析物的生物传感器的设计与构建。43728

毕业论文关键词:DNA;铜纳米颗粒;poly(T);荧光

Double-Strand DNA-Templated Formation of Copper Nanoparticles as Fluorescent Probe for Label-free Detection of DNA Polymerase

Abstract:Based on the principle of a single double-stranded DNA as a template to synthesize copper nanoparticles have fluorescent properties, and thus make the output signal to achieve comparative study of DNA synthesis copper nano fluorescent properties of the particles. poly (T) DNA can be used and the synthesis of DNA fluorescence DS copper nanoparticles, but also some of the reaction conditions, such as the length of the DNA strand, the DNA strand concentration, copper ion concentration, reaction time, and a reducing agent (sodium ascorbate) concentration both are affected. By changing the reaction conditions, causing a change in fluorescence intensity and the reaction conditions were optimized, while a combination of both comparative study merits and faults of two synthetic methods. The test is simple and operable to guide the use of fluorescent copper nanoparticles as a design and construction of detection of the fluorescent labeled analyte biosensor.

Keywords:DNA ;Copper nanoparticles;Poly(T);Fluorescence 

目    录

摘  要 1

引  言 1

1 实验部分 3

1.1 实验仪器 3

1.2 实验药品和试剂 3

1.3 实验步骤 4

2 结果与讨论 4

2.1 实验原理 4

2.2 实验原理验证 5

2.3 实验条件考察 5

2.4 总结对比考查结果 7

3 结  论 8

参考文献 8

致  谢 11

单双链DNA为模板合成铜纳米颗粒的光学性能对比研究引 言

    纳米材料,指在100 nm内具有特殊效应的超微粒子。与其他的常规材料相比,纳米材料具有许多独特的性质,包括量子尺寸效应、微小尺寸效应、量子隧道效应和表面效应等。近年来,纳米材料因其独特的光学和电化学性能,已成为当前研究的热点[1],得到越来越广泛的应用。如今,纳米材料在化学生物传感器的构建中有着举足轻重的地位,为传感器的应用开辟了新道路。而小尺寸贵金属纳米颗粒也因具有良好的荧光发射性质,为生化传感提供新的信号单元[2-27],被作为一类新型的光学纳米材料,得到了广泛的研究。在这些荧光金属纳米颗粒中,由于核酸分子本身具有良好的纳米线性几何结构,核酸分子与金属离子的高结合作用,在还原剂存在的情况下,核酸分子可以作为模板介导和稳定金属纳米材料的形成[27]。此外,核酸分子还具有可人为编码的序列信息,为其介导合成的纳米材料的多样性提供了物质基础。因此,核酸分子被广泛用作模板分子介导和稳定荧光金属纳米材料的合成[2-26]。

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