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  • Se aclara el mecanismo de extinción de la nanoplaca 2D de MnO2 hacia la fluorescencia del nanocluster de Au

    Investigadores de la Universidad de Nanjing han aclarado el mecanismo de extinción del MnO 2D 2 nanohojas sobre fluorescencia de nanocluster de Au y luego construyó un sensor fluorescente para la detección sensible y selectiva de glutatión (GSH).

    Nanohojas ultrafinas de MnO2, uno de los nanomateriales 2D prometedores, son de particular interés y han encontrado amplias aplicaciones en estudios bioanalíticos y biomédicos debido a características tales como su propiedad fotofísica única, rica química redox, y buena biocompatibilidad. Debido a su amplia absorción de la transición d-d de Mn2 +, MnO 2 Las nanoláminas actúan como extintores eficaces frente a numerosos reporteros fluorescentes. Combinando propiedades fotofísicas tan interesantes con la química redox, La biodetección y la bioimagen se han logrado con MnO. 2 nanohojas. Sin embargo, el mecanismo de extinción de los reporteros fluorescentes por MnO 2 las nanohojas siguen siendo en gran medida esquivas, lo que a su vez impediría su amplia aplicación.

    Para abordar estos problemas, Wei y sus compañeros de trabajo adoptaron un reportero fluorescente nanocluster, que está hecho de unos pocos a cientos de átomos de metal y es más estable que los tintes orgánicos. Prepararon nanoclusters de Au estabilizados con proteínas (denominados AuNC), e investigó sistemáticamente sus comportamientos de extinción fluorescente utilizando MnO 2 nanohojas. Curiosamente, Los efectos de extinción tanto dinámicos como estáticos desempeñaron un papel fundamental en el proceso de extinción, mientras que la transferencia de energía de resonancia fluorescente (FRET) y el efecto de filtro interno (IFE) solo desempeñaron un papel muy secundario en el proceso de extinción. Es más, desarrollaron un sensor de encendido sensible y selectivo para la detección fluorescente de GSH, un importante antioxidante involucrado en muchos procesos y enfermedades celulares. Con su método recién establecido, Se ha logrado una detección altamente sensible y selectiva de GSH.

    Su estudio aclara aún más los mecanismos de extinción de la fluorescencia inducida por nanomateriales. También allana el camino para diseñar sensores fluorescentes de encendido para bioanálisis y bioimagen.


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