|
|
ساخت سریع و آسان کیت پلاسمونیکی تشخیص اسیدآمینه ی تریپتوفان
|
|
|
|
|
نویسنده
|
اسکندری وحید ,شریفی نفیسه
|
منبع
|
مواد پيشرفته و پوشش هاي نوين - 1399 - شماره : 33 - صفحه:2370 -2378
|
چکیده
|
در این مطالعه تجربی، محلول کلوئیدی نقره به روش شیمیایی (تولنز) ساخته شد و با استفاده از روشقطرهافشان، محلول کلوئیدی نقره بر روی زیرلایهی شیشهای، کیت پلاسمونیکی ساخته شد. در نهایت، با استفاده از این کیت پلاسمونیکی و طیفسنجی رامان، بهبود سیگنال رامان ارتعاشهای مولکولی اسیدآمینهی تریپتوفان، بررسی شد. بعد از ساخت کیت پلاسمونیکی، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی آن نشان میدهد که تعداد زیادی از ذرات نقره اندازه بین 1400 تا 1500 نانومتر دارند. قله پلاسمونی نانوذرات نقره در حدود 410 نانومتر و مشاهده ساختار fcc در مشخصه-یابی xrd آن، تشکیل نانوذرات نقره را تایید کرد. با لایهنشانی اسیدآمینهی تریپتوفان، روی کیت پلاسمونیکی، به دلیل تشدید پلاسمونهای سطحی نانوذرات کوچکتر و پراکندگی نور از نانوذرات بزرگتر نقره، ارتعاشهای مولکولی اسیدآمینهی تریپتوفان، تقویت شوند. با کالیبراسیون شدت ارتعاشهای مولکولی بر حسب غلظت اسیدآمینهی تریپتوفان، رابطه درجه دو به دست میآید که از روی آن میتوان با اندازهگیری طیف sers اسیدآمینهی تریپتوفان به غلظت آن پی برد. در طیفسنجی رامان به دلیل تشدید پلاسمونهای سطحی نانوذرات نقره و پراکندگی نور از ذرات نقره بزرگتر سیگنال رامان حاصل از اسیدآمینه تریپتوفان بهبود مییابد. با کاهش غلظت اسیدآمینهی تریپتوفان، به دلیل کاهش تعداد ارتعاشهای مولکولی سیگنالهای sers نیز تضعیف میشود که با استفاده از کیت پلاسمونیکی، شناسایی، آشکارسازی سریع و راحت اسیدآمینهی تریپتوفان تا غلظت 7-10 مولار قابل انجام است. در ضمن، با کالیبراسیون، استفاده از کیت پلاسمونیکی، و طیفسنجی رامان، میتوان غلظت نامشخص از اسیدآمینهی تریپتوفان را تخمین زد که میتواند منجر به توسعه نانوحسگرها شود.
|
کلیدواژه
|
اسیدآمینهی تریپتوفان، کیت پلاسمونیکی، نانو ذرات نقره، طیف سنجی رامان بهبود یافته ی سطحی، نانوحسگر
|
آدرس
|
دانشگاه کاشان, پژوهشکده علوم و فناوری نانو, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده فیزیک, گروه فوتونیک و پلاسما, ایران
|
پست الکترونیکی
|
sharifi@kashanu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rapid and easy fabrication of tryptophan amino acid plasmonic detection kit
|
|
|
Authors
|
eskandari v. ,sharifi n.
|
Abstract
|
in this experimental study, silver colloidal solution was synthesized using tollens method. plasmonic kit was fabricated by drop-coating of silver colloidal solution on glass substrate and finally, detection of tryptophan amino acid was performed using plasmonic kit and surface enhanced raman spectroscopy. the field emission scanning electron microscopy (fesem) image shows the most of silver nanoparticles on plasmonic kit have the sizes between from 1400 to 1500 nm. plasmon peak at around 410 and observation of fcc structure in xrd characterization confirmed the formation of silver nanoparticles. surface plasmon resonance of silver nanoparticles as well as light scattering from larger agglomerated silver particles enhance the molecular vibrations of tryptophan amino acid. by calibrating the intensity of molecular vibrations in terms of tryptophan amino acid concentration, a quadratic relationship was obtained from which the concentration of the tryptophan amino acid could be determined by measuring sers spectra. raman spectroscopy improves the raman signals of tryptophan amino acid due to the resonance of surface plasmons of silver nanoparticles and the light scattering from larger silver particles. as the tryptophan amino acid concentration decreases, the sers signals are attenuated by the decrease in the number of molecular vibrations in which rapid and convenient detection of tryptophan amino acid could be performed up to a concentration of 10-7 m using the silver plasmonic substrates. in addition, by calibration, the concentration of the amino acid could be determined using silver plasmonic substrates and raman spectroscopy, which could lead to the development of nano-sensors.
|
Keywords
|
tryptophan amino acid ,plasmonic kit ,silver nanoparticle ,surface enhanced raman spectroscopy ,nano-sensors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|