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1.
常温下在水溶液中制备了的以巯基乙酸修饰的CdS纳米溶胶,并用荧光光谱对其进行了表征。以修饰的纳米粒子为荧光探针,建立了荧光猝灭定量测定铜离子的方法。考察了不同缓冲体系、缓冲液pH值、纳米粒子浓度等多种因素的影响,在最佳实验条件下,测定铜离子的线性区间为16.7—83.3μL,检出限为0.29μL,该方法经济、简单、快速、灵敏度高、检出限比较低、检测范围比较宽。  相似文献   
2.
在弱酸介质中,硫化镉量子点(CdS-QDs)与硫酸依替米星(ETM)在静电引力和疏水作用力下,形成粒径更大的聚集体,导致共振瑞利散射(RRS)、二级散射(SOS)和倍频散射(FDS)显著增强,其最大散射峰分别位于310 nm(RRS),568 nm(SOS),320 nm(FDS).在一定范围内ETM浓度与三种散射增强程度(△I)成正比,可用于ETM的测定,其中RRS的灵敏度最高,其检出限(3σ)为1.6 ng/mL.考察了共存离子的影响,表明方法有良好的选择性.据此发展了以CdS-QDs作探针,高灵敏、简便测定ETM的共振瑞利散射新方法,用于人血清和尿样中ETM的测定,平均回收率在94.5%~113.7%之间.
Abstract:
In a medium of pH = 5.6, CdS quantum dots could react with etimicin sulfate to form larger aggregates by virtue of electrostatic attraction and the hydrophobic force, which resulted in a great enhancement in resonance Rayleigh scattering (RRS) and resonance non-linear scattering such as second-order scattering (SOS) and frequency doubling scattering (FDS). The maximum scattering peaks were located at 310 nm for RRS, 568 nm for SOS and 320 nm for FDS. The enhancements of scattering intensity (△I) were directly proportional to the concentration of etimicin sulfate (ETM) within a certain range. Of the three methods, RRS had the highest sensitivity, its detection limit (3σ) being 1.6 ng/mL. An examination of the effects of coexisting substances showed that the method had good selectivity. Based on these results, a new method, highly sensitive and simple, was developed, which can be used to determinate ETM by CdS-QDs as a probe. The recovery for the determination of ETM in human serum and uric samples was in the range of 94. 5%-113.7%.  相似文献   
3.
研究了SDS/异戊醇/环己烷/水所组成的四元微乳体系,并将该体系用于CdSe及CdSe/CdS(核壳结构)纳米粒子的制备.在反应过程中以紫外可见吸收光谱考察了不同反应条件下粒子的成核与生长情况.实验得到的CdSe微乳液非常稳定,室温下放置数月仍未见有沉淀生成.使用荧光分光光度计和高分辨透射电镜对粒子进行表征,所得CdSe/CdS纳米粒子粒径为5 nm左右,粒径均一且具有较高的荧光强度.  相似文献   
4.
在pH为2.0~7.0的水溶液中,硫化镉纳米微粒[(CdS)n]与氨基糖苷类抗生素阿米卡星(AMK)、卡那霉素(KANA)、妥布霉素(TOB)和庆大霉素(GEN)借静电引力、疏水作用力结合,形成粒径更大的聚集体,导致共振瑞利散射(RRS)的增强并产生新的RRS光谱,最大RRS峰位于289 nm(AMK体系)、291 nm(KANA和TOP体系)和287 nm(GEN体系).在一定条件下,RRS散射强度(ΔI)均与药物的浓度成正比,反应具有高灵敏度,对于4种药物的检出限在7.7~8.8 ng/mL之间.其中(CdS)n-AMK体系灵敏度最高,对AMK的检出限为7.7 ng/mL.据此发展了一种用纳米硫化镉作探针,灵敏、简便、快速测定氨基糖苷类抗生素药物的共振瑞利散射新方法.  相似文献   
5.
纳米硫化镉量子点对斜生栅藻的毒性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用96 h急性毒性实验的方法,研究了新型纳米材料硫化镉量子点(CdS)对斜生栅藻的毒性效应.结果表明,随着量子点浓度的增大,其对斜生栅藻生长的抑制作用也在增大,并在浓度为1.0 mg· L-1时达到了显著抑制作用.通过光学显微镜观察发现,经过量子点处理之后的斜生栅藻细胞形态出现了变化,并且随着处理浓度的增大,藻细胞颜色变浅的程度也增大,这说明硫化镉量子点可能对藻细胞色素的合成存在阻碍作用.在处理96 h后,硫化镉量子点对藻细胞光合色素含量的影响和藻密度的影响是一致的,各浓度组SOD(超氧化物歧化酶)含量相比于对照组均出现了显著变化,而MDA(丙二醛)含量则是在浓度为0.2、0.4、0.6 mg· L-1时与对照组相比变化较小,在浓度为0.8、1.0 mg· L-1时出现较显著变化,并且SOD和MDA含量在浓度为1.0 mg· L-1时呈明显负相关关系,这说明在各组均发生了不同程度的脂质过氧化反应.  相似文献   
6.
水体重金属污染中,镉[Cd(Ⅱ)]因其高毒性成为最受关注的对象之一。生物矿化是通过生物作用影响金属形态,把有毒重金属转化为不相容的危害较小的化合物,成为环境污染治理领域的研究热点。本研究从重金属污染土壤中筛选出一株镉抗性细菌N1905,基于16S rRNA序列分析鉴定为Enterobacter ludwigii N1905。研究其对多种重金属抗性和不同镉浓度下生长情况,结果表明菌株N1905具有多种重金属耐受性,在LB液体培养基中对Cd(Ⅱ)的最小抑制浓度(MIC)为8 μmol·L-1,高浓度的Cd(Ⅱ)抑制其生长代谢。同时研究发现,细菌N1905以L-半胱氨酸为特异性底物产硫化氢;在细菌N1905、1 μmol·L-1硝酸镉和2 μmol·L-1 L-半胱氨酸共存培养过程中,通过细胞外沉淀硫化镉可以100%去除水溶液中的Cd(Ⅱ)。此外,细菌N1905对消除多种复杂水溶液中Cd(Ⅱ)污染有较好应用潜力。XRD、SEM-EDS及光谱学分析表明细菌N1905可生物合成具有光学特性的硫化镉纳米颗粒。  相似文献   
7.
在pH为2.0~7.0的水溶液中,硫化镉纳米微粒[(CdS)n]与氨基糖苷类抗生素阿米卡星(AMK)、卡那霉素(KANA)、妥布霉素(TOB)和庆大霉素(GEN)借静电引力、疏水作用力结合,形成粒径更大的聚集体,导致共振瑞利散射(RRS)的增强并产生新的RRS光谱,最大RRS峰位于289 nm(AMK体系)、291 nm(KANA和TOP体系)和287 nm(GEN体系).在一定条件下,RRS散射强度(△I)均与药物的浓度成正比,反应具有高灵敏度,对于4种药物的检出限在7.7~8.8 ng/mL之间.其中(CdS)n-AMK体系灵敏度最高,对AMK的检出限为7.7 ng/mL.据此发展了一种用纳米硫化镉作探针,灵敏、简便、快速测定氨基糖苷类抗生素药物的共振瑞利散射新方法.  相似文献   
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