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  • 安徽光機所DNA功能化SERS基底檢測PCBs取得進展

    近期,技術生物所黃青研究員課題組在DNA功能化的表面增強拉曼散射基底免標記檢測持久性有機污染物--多氯聯苯(Polychlorinated biphenyls,簡稱PCBs)方面取得新進展,相關結果發表在《美國化學學會應用材料界面》上(ACS Applied Materials & Interfaces 2016,8,5723?5728)。 表面增強拉曼光譜(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, 簡稱SERS)技術由于其高檢測靈敏度、能提供待測分子指紋信息、并具有無損檢測和抗水干擾等優點,在痕量物質檢測和分析領域中得到越來越廣泛的應用。由于PCBs分子很難直接被吸附到表面增強拉曼光譜沉淀的表面,利用表面增強拉曼光譜的方法很難直接檢測到PCBs。近年來,一些生物識別物包括DNA適配體(對特定靶物質有特異性親和力的特定DNA或RNA序列)、蛋白質(如抗體等)等被引入到檢測體系中來提高......閱讀全文

    分子光譜年會分會場亮點-探索半導體SERS技術前沿

      2024年11月30日-12月2日,第 23 屆全國分子光譜學學術會議和第五屆光譜年會暨黃本立院士百歲華誕學術研討會在福建省廈門市召開。會議第二天上午,分會場“半導體 SERS 及相關技術”中,廈門大學王翔副教授、中國檢驗檢疫科學研究院席廣成研究員、武漢紡織大學沈愛國教授、東北林業大學紀偉教授、

    SERS技術實現血清及組織液中多巴胺的快速靈敏檢測

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院醫學物理與技術中心生物電子技術研究室研究員楊良保課題組利用四氧化三鐵以及貴金屬的復合物作為SERS活性基底,實現了血清及組織液中多巴胺的快速靈敏檢測。相關成果以High-affinity Fe3O4/Au probe with synergetic effect

    環境污染物快速分析的表面增強拉曼光譜技術

    引言隨著社會與經濟的發展,環境污染越來越成為困繞著人類健康和制約社會繼續發展的嚴峻問題,多環芳烴類污染物,在環境中具有長期穩定性、可遷徙性以及生物富集性,能干擾生物內分泌系統,損壞生物的神經系統,潛在的致癌作用[1-3]。表面增強拉曼光譜(Surfaceenhanced Raman

    科學家新研發耐高壓固態納米材料

    ?SERS基底的制備工藝示意圖(a);和SERS增強機制(b)? ?海洋所供圖 ?SERS基底的SEM圖像(表面銀納米顆粒分布形似七星瓢蟲背部圖案)? 海洋所供圖 日前,中科院海洋研究所和中科院物理研究所合作,制備出類似七星瓢蟲斑點樣的銀納米顆粒的表面增強拉曼散射(SERS)基底。該基

    SERS分析物庫-–-檢測極限

    SERS分析物庫 – 檢測極限分析物分類確定最低檢測濃度1,2-二(4-吡啶基)乙烯(BPE)示蹤劑/標記物0.2 ppb4-巰基苯甲酸示蹤劑/標記物15 ppb4-巰基吡啶示蹤劑/標記物0.1 ppm2-萘硫酚示蹤劑/標記物0.2 ppm1,10-鄰菲咯啉示蹤劑/標記物0.2 ppm1,2-雙(4

    表面增強拉曼光譜探究銀@碳點核殼納米粒子的催化性能

    碳點(CDs)作為最小的碳材料之一,自2004年被發現以來,已逐漸發展成為一種明星材料。作為一種新型的量子點,CDs具有可實用的光電轉化能力,良好的生物相容性和低毒性,雙光子吸收和上轉換熒光能力,以及易于化學修飾和功能集成性等優點,在光催化,光電器件,環境檢測和生物成像領域有著廣泛的應用。將CDs與

    “七星瓢蟲斑點樣”耐高壓固態納米材料研制成功

      日前,中科院海洋研究所和中科院物理研究所合作,制備出類似七星瓢蟲斑點樣的銀納米顆粒的表面增強拉曼散射(SERS)基底,具有良好的靈敏度和耐壓性,為未來深海原位檢測低濃度微生物代謝產物提供了新手段。研究成果近日在線發表于《表面與界面》。  由于深海環境極端復雜,深海原位探測一直面臨巨大挑戰。研究組

    食品頂刊:-基于納米材料的光學傳感器檢測食品中苯并咪唑類殺菌劑研究

    苯并咪唑類殺菌劑(BZD)是一類含有苯并咪唑環的內吸性殺菌劑。最常用的BZDs有苯菌靈、多菌靈(CBZ)、甲基硫菌靈(TPM)、噻菌靈(TBZ)、麥穗寧(FBZ)等。在現代農學中,BZDs被廣泛用于預防水果、蔬菜和其他作物的真菌病害,用于采前和采后處理;此外,它們還被用作廣譜的驅蟲藥物,用于預防和治

    金銀納米材料表面生物分子吸附及SERS光譜研究獲進展

      自上世紀八十年代首次報道DNA基本結構分子——腺嘌呤在金/銀等納米顆粒表面的表面增強拉曼光譜(SERS)以來,學界針對腺嘌呤表面吸附問題開展了大量光譜學實驗和理論研究,但其在金銀納米顆粒表面的吸附方式仍然難以確定,而明確分子在表面的吸附構象對進一步理解拉曼光譜增強效應及機制至關重要。  近期,中

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    多氯聯苯(polychlorinatedbiphenyls)的測定

    多氯聯苯,又稱多氯聯二苯(polychlorinatedbiphenyl),簡稱PCBs。PCBs是聯苯上氫原子被氯原子置換而形成的一族化合物總稱。多氯聯苯通式為C12HnCl(10-n)(0≤n≤9)。根據氯原子所在位置和數目的不同,多氯聯苯共有209種性質各異的同族體。圖82.11'多氯

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    多相和多成分超靈敏表面增強拉曼散射(SLIPSERS)檢測平臺

      12月30日在《美國科學院院刊》(PNAS)上發表的題目為《常規溶液中超靈敏SERS檢測》(“UltrasensitiveSurface Enhanced Raman Scattering Detection in Common Fluids” http://www.pnas.org/conte

    新型表面增強拉曼基底可用于檢測水中農藥殘留

      近期,固體所孟國文研究員小組與美國西弗吉尼亞大學吳年強教授小組及技術生物所黃青研究員小組合作,在銀納米棒簇有序陣列構筑及基于其表面增強拉曼散射(SERS)效應檢測水中農藥殘留方面取得進展,相關成果以卷首插畫論文發表在《先進材料》(Adv. Mater. 2016, 28, 4871-4876)上

    合肥研究院將上轉換發光材料引入表面增強拉曼光譜檢測

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所劉錦淮課題組的研究員楊良保等人將上轉換發光材料引入表面增強拉曼光譜(SERS)研究中,實現了長波長、低能量激光下高靈敏的SERS檢測,對SERS技術應用于實際檢測具有十分重要的意義。相關成果已發表在英國皇家化學會《材料化學A》和《分析家》雜志上(J

    綜述指出化學反應強化食品污染物SERS檢測

    近日,華南理工大學副教授蒲洪彬和教授孫大文團隊系統地闡述了用于改進痕量和拉曼無活性食品污染物表面增強拉曼光譜(SERS)檢測的特殊化學反應的原理和研究進展。相關綜述文章在線發表于《食品科學與技術趨勢》(Trends in Food Science & Technology)。與SERS技術結合的特殊

    合肥研究院微/納結構陣列構筑及其SERS應用研究獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所微/納技術與器件研究室研究員李越帶領的研究小組,在物理方法輔助膠體晶體模板構筑微/納陣列及其SERS增強特性方面取得新進展。相關研究成果已發表在國際期刊上(Small, 2015, 11, 844-853;Advanced Materials In

    中國科研人員實現不同種類低濃度毒品高靈敏檢測

      中科院合肥物質科學研究院5日消息,該院科研人員提出一種新型檢測平臺,能夠準確定位和捕獲毒品分子痕跡,實現了不同種類低濃度毒品的高靈敏檢測。相關成果近日發表在《Chemistry-A European Journal》上。圖片來源于網絡  這種新型檢測平臺由該院智能所楊良保研究員等人提出,是一個新

    一種等離子處理二維材料引入缺陷的通用方法獲揭示

    表面增強拉曼散射(SERS)是一種高靈敏度和特異性的技術,廣泛應用于化學分析、食品安全、醫學診斷和環境科學等領域。近年來,二維材料如石墨烯、過渡金屬二硫化物等,因其原子級平整的表面、良好的化學穩定性和可調節的電子結構,成為備受關注的非貴金屬SERS基底。然而,二維材料表面具有惰性,導致分子吸附能力受

    瑞士萬通收購Diagnostic-anSERS-向表面增強拉曼擴展

      分析測試百科網訊 近日,瑞士萬通拉曼宣布收購Diagnostic anSERS公司。瑞士萬通拉曼是瑞士萬通公司的子公司,位于懷俄明州拉勒米,是手持式拉曼光譜儀的主要生產商。此次收購將Mira 拉曼分析儀的功能從即時材料識別擴展到痕量化學分析。  瑞士萬通拉曼CEO Keith Carron博士表

    生態中心在拉曼現場分析方法研究中取得進展

      中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組在基于表面增強拉曼散射(SERS)技術的現場快速檢測方法研究方面取得新進展,相關研究發表在美國《分析化學》上(Anal. Chem. 2014, 86, DOI: 10.1021/ac5017387),美國Chemical

    新型表面增強拉曼散射檢測平臺問世!

    安徽理工大學力學與光電物理學院青年教師藍雷雷與東南大學物理學院邱騰課題組合作,制備出兩種類型的二維碳化釩(V4C3和V2C)MXenes材料,并證明這種材料可以作為性能優異的表面增強拉曼散射(SERS)平臺,其中V4C3作為SERS活性材料首次報道。相關研究成果發表于《美國化學會-應用材料與界面》。

    NaCl晶體是如何幫助實現痕量毒品高靈敏可控SERS檢測的?

      近期,智能所楊良保研究員等人提出了一個新型的NaCl晶體誘導的SERS檢測平臺,能夠準確定位和捕獲痕量毒品分子,實現了不同種類低濃度毒品的高靈敏檢測。相關成果已發表在Chemistry ?-A European Journal上。  利用SERS技術進行物質檢測時,活性基底起著至關重要的作用。其

    簡述多氯聯苯的防護措施

      呼吸系統防護:空氣中濃度超標時,必須佩戴自吸過濾式防毒面具(全面罩)。緊急事態搶救或撤離時,應該佩戴空氣呼吸器。  眼睛防護:呼吸系統防護中已作防護。  身體防護:穿膠布防毒衣。  手防護:戴橡膠手套。  其他防護:工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。

    多氯聯苯的泄漏應急處理

      迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿防毒服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。若是液體,防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。用砂土吸收。若大量泄漏,構筑圍堤或挖坑收容。用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。

    多氯聯苯污染的污染來源

    一、多氯聯苯的概念多氯聯苯polychlorinated biphenyls(簡稱PCBs),別名:氯化聯苯,多氯聯苯是聯苯苯環上的氫被氯取代而形成的多氯化合物,我國習慣上按聯苯上被氯取代的個數(不論其取代位置)將PCB分為三氯聯苯(PCB3)、四氯聯苯(PCB4)、五氯聯苯(PCB5)、六氯聯苯(

    關于多氯聯苯的用途介紹

      PCB的物理化學性質極為穩定,高度耐酸堿和抗氧化,它對金屬無腐蝕性,具有良好的電絕緣性和很好的耐熱性(完全分解需1000℃至1400℃),除一氯化物和二氯化物外均為不燃物質。PCB用途很廣,可作絕緣油、熱載體和潤滑油等,還可作為許多種工業產品(如各種樹脂、橡膠、結合劑、涂料、復寫紙、陶釉、防火劑

    光催化結合SERS領域取得突破性進展

      化學與分子工程學院張金龍教授課題組在研究利用光催化實現SERS探針的回收領域取得了突破性進展,最新研究成果“Chiral Carbonaceous Nanotubes Modified with TitaniaNanocrystals: Plasmon-Free and Recyclable S

    合肥研究院實現人尿毒品快速篩查與便攜式檢測

      中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所納米材料與環境檢測研究室研究員楊良保等人成功發展了人尿中毒品快速分離與檢測的便攜式工具箱策略,利用高重現性的表面增強拉曼散射(SERS)基底,實現了毒品分子指紋特征的快速檢測,而且可以對人尿中多種毒品同時檢測與識別。相關成果發表在《分析化學》雜志上(An

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