单分子光谱技术是实现高灵敏检测以及在纳米尺度上考察复杂体系动力学行为的强有力手段。金属纳米颗粒(MNP)因其独特的光学性质在生物、医药、材料等研究领域有着广阔的应用前景。在单分子水平上研究MNP的实时动态行为对于了解细胞及活体组织的生命活动机制、构建功能纳米材料,开发新型化学生物传感器等有重要的意义。本项目计划针对MNP的局域表面等离子体共振散射特性,通过光源、检测器和其它光学元件的选择和优化,开发具有多入射波长、高灵敏、高时间和高空间分辨率的单层照明暗场成像系统用于MNP单分子光谱研究。在此基础上,本项目还将开发以单个MNP为探针的活体组织三维扫描成像系统和高速毛细管电泳联用系统。本项目的实施将有力地促进单分子光谱技术的发展,为生物医学和材料科学研究提供新的工具。
单分子光谱技术是实现高灵敏检测以及在纳米尺度上考察复杂体系动力学行为的强有力手段。金属纳米颗粒(MNP)因其独特的光学特性在生物、医药、材料等研究领域有着广阔的应用前景。在单分子水平上研究MNP的实时动态行为对于了解细胞及活体组织的生命活动机制、构建功能纳米材料,开发新型化学生物传感器等有重要的意义。本项目针对MNP的局域表面等离子体共振散射特性,通过光源、检测器以及光学元件的选择和优化,开发出具有多入射波长、高灵敏、高时间和高空间分辨的单层照明暗场成像与高速毛细管电泳联用系统用于MNP单分子光谱研究。在此基础上,本项目还将继续开发以单个MNP为探针的活体组织三维扫描成像系统。本项目的实施有力地促进了非荧光单分子光谱技术的发展,为生物医学和材料科学研究提供了新的工具。
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数据更新时间:2023-05-31
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