基于表面增強拉曼光譜的生物輻射損傷評估方法
近期,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所黃青研究組在生物輻射損傷光譜學檢測研究方面取得進展,提出了一種基于表面增強拉曼光譜(SERS)的生物輻射損傷的評估方法。相關成果在《光譜化學學報A:分子與生物分子光譜學》(Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy)上發表。 在這項研究中,科研人員制備了具有規則納米陣列的金納米粒子陣列,以此作為SERS基底,對接受了X射線的小鼠的血液和尿液樣品進行微量物質的檢測和分析。研究人員將小鼠分為不同的治療組并接受不同輻射劑量,通過分析其血清樣品發現,樣品中的532cm-1處的拉曼信號強度與小鼠輻射劑量相關,經分析確認這是來自輻照小鼠引起其肌紅蛋白在血液中釋放所引起的。進一步,他們還對接受了X射線放射治療的癌癥患者的人體血液和尿液樣本進行檢查,初步驗證了該方法的實用性。......閱讀全文
表面增強拉曼光譜
吸附在粗糙化金屬表面的化合物由于表面局域等離子激元被激發所引起的電磁增強,以及粗糙表面上的原子簇及吸附其上的分子構成拉曼增強的活性點,這兩者的作用使被測定物的拉曼散射產生極大的增強效應。其增強因子可達103~107,已發現能產生SERS的金屬有Ag等少數金屬,以Ag的增強效應為最佳,最為常用。此技術
什么是表面增強拉曼光譜
表面增強拉曼光譜法即SERS。吸附在粗糙化的金屬表面(通常為Ag)的分子具有很強的拉曼散射現象,這種表面增強效應稱為表面增強拉曼散射。其譜圖能提供樣品分子結構、構象等信息,能提供樣品分子吸附部位和吸附取向隨外部變化的消息。譜圖峰型狹窄,故分辨率高、選擇性好,SERS譜具有指紋作用
關于表面增強拉曼光譜的簡介
拉曼光譜和紅外光譜一樣同屬于分子振動光譜,可以反映分子的特征結構。但是拉曼散射效應是個非常弱的過程,一般其光強僅約為入射光強的 10^-10。所以拉曼信號都很弱,要對表面吸附物種進行拉曼光譜研究幾乎都要利用某種增強效應。 Fleischmann 等人于 1974 年對光滑銀電極表面進行粗糙化處
簡述表面增強拉曼光譜的應用
銀納米棒制備的表面增強拉曼光譜的底物被用于檢測低豐度的生物分子的存在,因此可以檢測體液中的蛋白質。該技術已用于檢測尿素和游離在人血清中的血漿標簽,并且可以成為癌癥檢測和篩選下一代技術。表面增強拉曼光譜具有的分析納米尺度混合物的組成的能力,使其應用于環境分析、藥學、材料科學、藝術和考古研究、法醫學
拉曼課堂知識(四)—SERS表面增強拉曼光譜技術
表面增強拉曼光譜技術的原理?表面增強拉曼光譜是指將待測分子吸附在粗糙的納米金屬材料表面,可使待測物的拉曼信號增強10的6-15次方倍的光譜現象,解決了普通拉曼光譜靈敏度低的問題。SERS活性基底的制備是獲得較高拉曼增強信號的前提條件,不同的增強基底對樣品的增強效果差別很大,SERS活性基底的材料、
表面增強拉曼散射
表面增強拉曼散射(SERS): 這是使分子或晶體歌唱聲音更強大的另一種方法,換句話說也是檢測極少量物質的一種方法,目前人們已開始用這一方法檢測單個分子了。1974年,Fleishmann等人發現,對光滑銀電極表面進行粗糙化處理后,首次獲得吸附在銀電極表面上單分子層吡啶分子的高質量的拉曼光譜。隨后V
石墨烯拉曼光譜測試詳解 (四)表面增強拉曼效應
當一些分子吸附在特定的物質(如金和銀)的表面時,分子的拉曼光譜信號強度會出現明顯地增幅,我們把這種拉曼散射增強的現象稱為表面增強拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,簡稱SERS)效應。SERS技術克服了傳統拉曼信號微弱的缺點,可以使拉曼強度增大幾個數
拉曼知識(六)-表面增強拉曼光譜技術有哪些應用?
表面增強拉曼光譜技術有哪些應用?SERS活性體系的不斷優化,促使SERS實驗領域不斷擴展,從探針分子到應用材料,從染料分子到熒光材料;從氨基酸、DNA、RNA到蛋白質;從有機到無機,從液體到氣體,從單分子吸附到多分子競爭吸附,從水體系到非水體系等等,作為一種光譜技術,SERS已成為靈敏度最高的研究界
關于表面增強拉曼光譜的展望介紹
繼發現 SERS 之后 ,又發現其它的表面增強光學效應(如表面增強紅外、表面增強二次諧波和表面增強合頻) 。所以表面增強光學效應實際上是一個家族 ,它們既有各自的特征 ,又有相似之處 ,這些技術之間的聯合研究和系統分析無疑將促進表面增強光學效應的理論和應用的發展。總之 ,隨著實驗和理論方法的進一
遠程表面增強拉曼光譜(SERS)技術進展
拉曼光譜是分子名片,是研究分子結構的一種重要分析方法。自上世紀七十年代表面增強拉曼光譜(SERS)技術發現以來,隨著激光技術、納米科技的迅猛發展,SERS技術不但具有拉曼光譜的大部分優點,并能夠提供更豐富的化學分子的結構信息,可實現實時、原位探測,而且靈敏度高,數據處理簡單,準確率高,是非常強有力的