《中国科学院海洋研究所成功研发耐高压固态纳米材料,提升深海原位探测灵敏度数千倍》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2022-11-03
  • 近日,国际学术期刊《Surfaces and Interfaces》在线发表了题为“One-step method to prepare coccinellaseptempunctate-like silver nanoparticles for high sensitivity SERS detection”(IF= 6.137)的文章,报道了中国科学院海洋研究所和中国科学院物理所合作,制备出七星瓢虫状银纳米颗粒的表面增强拉曼散射(SERS)基底,在模拟高压下实现10-6 M 磷酸乙醇胺分子的检测,具有良好的灵敏度和耐压性,为未来深海原位检测低浓度的微生物代谢产物提供了新手段。

    由于深海环境极端复杂,深海原位探测面临巨大挑战。研究组在之前的工作中,利用自主研发的深海拉曼探针系统,成功实现了高温(高达450℃)热液喷口流体温度、成分(如CO2、SO42-/HSO4-和H2)、矿物和上覆生物群落水的物理化学参数的原位检测。

    但是缺乏对深海原位一些大分子,特别是深海极端环境下生存的各种微生物的相关代谢产物和中间体的检测手段。同时,在国际上深海微生物细胞外代谢产物也无原位检测方法,传统的检测方法,如测色法、液相色谱-质谱(LC-MS)和核磁共振(NMR)等,不能同时检测多组分,耗时、成本高、灵敏度低。激光拉曼检测限只能达到毫摩尔级,严重阻碍了激光拉曼技术对低浓度深海微生物代谢产物或中间体的检测。因此深海细胞外代谢产物的原位探测十分困难,面临巨大的挑战。

    表面增强拉曼散射(SERS)主要来源于贵金属(银、金)纳米颗粒附近局部电磁场的增强;因此具有超灵敏、快速检测微量分子的能力,检测限可以达到纳摩尔,甚至皮摩尔级。然而目前广泛应用的SERS基底大部分是液态溶胶材料,固态SERS基底也有易氧化,高压易脱落的缺点,深海原位探测中无法应用。

    因此,研究团队利用高温退火工艺对镀银膜的石英进行热处理,成功制备类似七星瓢虫斑点样的银纳米颗粒SERS基底材料,表现出良好的晶体取向,在11 MPa下实现10-6 M 磷酸乙醇胺的检测。研发的SERS基底材料具有强抗氧化性,且可耐受深海高压环境,保障了2022年南海冷泉生态系统原位探测航次的成功,在满足深海原位探测需求的同时,也适用于极端工业环境的检测。

    博士研究生王思羽为文章第一作者,张鑫研究员为文章通讯作者,海洋所阎军研究员、栾振东正高级工程师、席世川博士,物理所杨洋老师、潘如豪老师为文章共同作者。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院A类战略性先导专项、中国科学院海洋大科学研究中心重点部署项目、泰山青年学者计划等项目联合资助和中国科学院物理所协同极端条件用户设施(SECUF)的支持。

    相关成果及链接如下:

    Siyu Wang; Shichuan Xi; Ruhao Pan; Yang Yang; Zhendong Luan; Jun Yan;Xin Zhang*. One-step method to prepare coccinellaseptempunctate-like silver nanoparticles for high sensitivity SERS detection. Surfaces and Interfaces (2022), IF= 6.137

    https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102440

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468023022007015

  • 原文来源:http://www.qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202211/t20221101_6542820.html
相关报告
  • 《中国科学院海洋研究所研发国际首个RiP-SERS探针,深海生物大分子探测灵敏度达nM级》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2023-03-14
    • 近日,国际学术期刊《Applied Surfaces Science》在线发表了题为“In situ surface-enhanced Raman scattering detection of biomolecules in the deep ocean” (IF= 7.392)的文章,报道了中国科学院海洋所张鑫团队和物理所杨洋团队合作成功研制了一种适用于深海的新型表面增强拉曼散射插入式探针(RiP-SERS),搭载“发现”号ROV机器人在南海冷泉区完成常态化航次应用,获取了深海冷泉生物群落中纳摩尔浓度的乙酰辅酶A、β-胡萝卜素等生物大分子的拉曼光谱。这是国际上首次将表面增强拉曼技术用于深海,检测灵敏度达nM级,为研究冷泉和热液极端环境中的生命现象提供了一种新方法。 深海极端环境下的化能合成生命现象一直被认为是地球早期生命起源的一种可能,是国际深海科学和生命科学的研究热点。然而深海生物,尤其是微生物,对环境因素的变化高度敏感,导致传统采样实验中很多数据不准确。深海微生物生活环境的特殊性使得在实验室中难以培养。因此,迫切需要开发能够全面开展深海生物原位研究的探测技术。但是,由于深海化能合成细胞外代谢产物等有机大分子的浓度极低,且周围环境复杂,国际上暂无任何原位检测技术手段。 激光拉曼光谱是一种无损、非接触、快速的探测技术,广泛应用于深海极端环境的原位探测。然而,拉曼光谱的高检出限和低灵敏度限制了在这些环境中检测超低浓度生物分子的可能性。表面增强拉曼光谱(SERS)技术可以使分子吸附在粗糙金属表面的拉曼信号强度提高数百万倍。因此,深海原位拉曼系统可以与SERS技术相结合,实现深海生物分子的原位检测。 基于此,团队使用前期研发的新型纳米材料,突破了深海耐高压、低温、高盐和浑浊流体环境下的SERS检测技术,研发了一种新型的RiP-SERS探针,这是继团队研发RiP-Cs[3]、RiP-Pw[3]、RiP-Hv[3]和RiP-Gh[4]探针后的又一突破性进展。团队成功利用RiP-SERS探针获取了海马冷泉口海水-沉积物界面生物信息分子的拉曼光谱数据,成功检测到nM级浓度的乙酰辅酶A、β-胡萝卜素等生物大分子。这也是国际上首次利用SERS技术在原位获得深海生物大分子拉曼光谱数据的研究,为深海原位检测低浓度的微生物代谢产物提供了新手段。同时,该技术的适用范围也涵盖了极端工业环境下的原位检测,有一定的推广应用前景。 博士研究生王思羽为文章第一作者,张鑫研究员为文章通讯作者,海洋所栾振东正高级工程师、李连福博士、博士生何婉莹、物理所杨洋老师、和潘如豪博士为文章共同作者。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院A类战略性先导专项、中国科学院海洋大科学研究中心重点部署项目、泰山青年学者计划等项目联合资助和中国科学院物理所协同极端条件用户设施(SECUF)的支持。 相关成果及链接如下: [1] Siyu Wang, Ruhao Pan, Wanying He, Lianfu Li, Yang Yang, Zengfeng Du, Zhendong Luan, Xin Zhang*. In situ surface-enhanced Raman scattering detection of biomolecules in the deep ocean. Applied Surface Science (2023) https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.156854 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433223005305?via%3Dihub [2] Siyu Wang; Shichuan Xi; Ruhao Pan; Yang Yang; Zhendong Luan; Jun Yan;Xin Zhang*. One-step method to prepare coccinellaseptempunctate-like silver nanoparticles for high sensitivity SERS detection. Surfaces and Interfaces (2022)  https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102440 [3] Xin Zhang*, Zengfeng Du, Ronger Zheng, Zhendong Luan, Fujun Qi, Kai Cheng, Bing Wang, Wangquan Ye, Xiaorui Liu, Chao Lian, Changan Chen, Jinjia Guo, Ying Li, Jun Yan. Development of a new deep-sea hybrid Raman insertion probe and its application to the geochemistry of hydrothermal vent and cold seep fluids. Deep Sea Res., Part I (2017). https://doi.org/10.1016/j.dsr.2017.02.005 [4] Xin Zhang*, Zengfeng Du, Zhendong Luan, Xiujuan Wang, Shichuan Xi, Bing Wang, Lianfu Li, Chao Lian, Jun Yan. In Situ Raman Detection of Gas Hydrates Exposed on the Seafloor of the South China Sea. Geochemistry, Geophysics, Geosystems (2017). https://doi.org/10.1002/2017GC006987
  • 《中国科学院海洋研究所在海洋腐蚀微生物基因组的高灵敏分析及智能预警技术研发获新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2024-06-05
    • 近日,中国科学院海洋研究所在海洋腐蚀微生物基因组的高灵敏检测分析技术研发方面取得新进展,成功研发了基于摩擦纳米产电效应的硫酸盐还原菌基因片段的定量检测及智能预警技术,相关成果发表于国际学术期刊Energy & Environmental Science(IF=32.5)。 硫酸盐还原菌是腐蚀性最强,也是研究最广泛的腐蚀微生物,广泛存在于海洋环境中。腐蚀微生物的功能和行为依赖于其复杂的基因网络,通过研究其胞内功能性表达基因对于操纵微生物腐蚀发生行为表型十分重要。 此研究构建了基于液滴摩擦产电效应的高电压输出器件(DEG)。通过构建聚二甲基硅氧烷掺杂的高熵氧化物材料作为DEG的中间层,利用中间层材料的高熵效应和强大的电荷捕获能力有效减少电荷衰减,从而为增加DEG的电压输出提供了保证,成功实现了420 V的高电压输出和0.23 mA的电流输出。科研人员还研究构建了基于DEG的硫酸盐还原菌基因片段的高灵敏检测分析方法和早期预警系统,为低容量、高灵敏度的腐蚀微生物基因组样品分析需求提供了新的可能。 该研究是海洋环境腐蚀领域中一项新的研究探索,对于腐蚀微生物功能基因信息的定量检测分析,以及从功能遗传学水平探索微生物腐蚀早期预警具有重要的科学价值。 海洋环境腐蚀与生物污损重点实验室博士生周雅楠,副研究员曾艳及硕士生王健明为论文共同第一作者,王鹏研究员为论文通讯作者。研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。 文章链接:Yanan Zhou,‡ Yan Zeng,‡ Jianming Wang,‡ Xiaoyi Li,  Peng Wang, * Wenlong Ma, Congyu Wang, Jiawei Li, Wenyong Jiang,and Dun Zhang,Enhancement of the voltage output of droplet electricity generators using high dielectric high-entropy oxide composites,Energy &Environmental Science, 2024, 17, 3580. DOI: 10.1039/d4ee01234h