项目名称: 手性光学活性金属纳米材料的制备及手性分离与传感应用

项目编号: No.21205096

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 分析化学

项目作者: 刘忠德

作者单位: 西南大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 金属纳米材料,包括金属纳米粒子和荧光金属纳米簇等,在纳米分析化学已得到广泛发展和应用,而手性金属纳米材料的构建还仅处在初期探索阶段,基于手性金属纳米材料的应用研究更是留下了巨大的创新空间。本项目拟借鉴现代纳米材料功能化修饰的相关技术和手性纳米材料研究已有的发展成果,通过手性模板分子上的生长、手性配体分子修饰或置换、手性分子同时作为还原剂和稳定剂一步合成等途径,制备具有优良手性光学性质的金属纳米材料。探索手性配体分子与金属纳米材料吸收光谱性质、纳米粒子组成、大小、形貌、周围介质环境等对金属纳米材料手性光学性质的影响规律,阐明手性发生和转移的机制。进而基于设计和构建的手性金属纳米材料为光谱探针,借助手性分子识别过程中圆二色、荧光圆二色、荧光偏振等光谱信号分辨,建立简单、经济、快速的重要药靶蛋白识别、对映体药物拆分与传感新方法。与传统HPLC法相比,本项目的实施既有理论研究价值又有广阔应用前景。

中文关键词: 手性光学活性;金属纳米材料;对映体传感;;

英文摘要: Although chirality at molecular level (like amino acid, sugar, and synthetic molecules etc) is exclusively understood, the investigation of nanoscale chirality is scarce. Metal nanoparticles (NPs) and nanoclusters (NCs),due to their size-dependent optical properties and remarkable resistance to photo-degradation, have been extensively used as alternative materials for biodetection and biolabels. However, the study on chiroptic properties of metal nanomaterials is in burgeon stage and its bioapplications nearly remain an unexplored area. In fact, passivtion of gold or silver NPs and NCs with chiral admolecules results in unique electronic and chiroptic response properties that are unlike those of the component parts. Therefore, in this project, we first plan to prepare the metal nanomaterials with excellent chiroptic properties by several strategies, including the direct growth of metal NPs or NCs on the chiral template molecules, the functionation of achiral metal nanomaterals with chiral lignands and the one-pot synthesis with chiral molecules serving as both a reducing agent and a protecting lignand. Second, the influence factors on chiroptic properties of metal NPs or NCs, such as the absorption band of chiral molecules and metal nanomaterials, the size and shape of nanomaterials, dielectric constant etc, and

英文关键词: chiroptical activity;metal nanomaterials;enantiosening;;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【KDD2020-阿里】可调控的多兴趣推荐框架
专知会员服务
28+阅读 · 2020年8月11日
【文献综述】深度学习目标检测方法及其主流框架综述
专知会员服务
117+阅读 · 2020年6月26日
Yann Lecun 纽约大学《深度学习(PyTorch)》课程(2020)PPT
专知会员服务
178+阅读 · 2020年3月16日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
47+阅读 · 2019年9月24日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
38+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
小贴士
相关VIP内容
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员