Zobrazit minimální záznam

Study of biomolecules by Surface-enhanced Raman microspectroscopy
dc.contributor.advisorProcházka, Marek
dc.creatorŠimáková, Petra
dc.date.accessioned2017-04-19T20:10:57Z
dc.date.available2017-04-19T20:10:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23301
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem biomolekul pomocí mikrospektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). K tomuto účelu byly testovány povrchy na bázi zlatých a stříbrných koloidních nanočástic imobilizovaných buď pomocí silanu, nebo vyschnutím na skleněné podložce. Jako modelová molekula byl vybrán kladně nabitý free-base 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridyl)porfyrin. Cílem bylo především zvýšit citlivost a spektrální reprodukovatelnost uvedených SERS-aktivních systémů s využitím integrovaného Ramanova mikrospektrometru, který má oproti klasickému Ramanovu spektrometru řadu výhod (lepší poměr signál/šum, kratší akumulační čas, mapování, konfokalita). Dosažené výsledky ukazují, že zlaté a stříbrné nanočástice imobilizované pomocí silanu poskytují detekční limity porfyrinu ~ 1·10-8 M, navíc v neporušené free-base formě. Zatímco zlaté povrchy vykazují i výbornou spektrální reprodukovatelnost, u stříbrných je velkým problémem častý výskyt parazitních pásů vznikajících zřejmě kontaminací uhlíkatými sloučeninami a rozkladem silanu či samotného porfyrinu. V případě stříbrných nanočástic se ukázaly vhodnější kapky, které po zaschnutí na skle vytvářejí prstence agregátů s extrémně velkým SERS zesílením.cs_CZ
dc.description.abstractThis work deals with study of biomolecules using surface-enhanced Raman scattering (SERS) microspectroscopy. For that purpose surfaces based on gold and silver colloidal nanoparticles immobilized either by silane or by drying on glass plate were tested. As a model molecule cationic free-base 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridyl)porphyrin was chosen. The aim was primarily to improve sensitivity and spectral reproducibility of the mentioned SERS-active systems using an integrated Raman microspectrometer which has several advantages (better signal-to-noise ratio, shorter collection time, mapping, confocality) over a classical Raman spectrometer. The obtained results show that gold and silver nanoparticles immobilized by silane give the limits of detection of porphyrin ~ 1×10-8 M, moreover in the intact free-base form. While gold surfaces also show excellent spectral reproducibility, in the case of silver surfaces there is a great problem of frequent presence of spurious bands originating apparently from contamination by carbonaceous compounds and decomposition of silane or porphyrin itself. In the case of silver nanoparticles, drops that form a ring of aggregates with extremely high SERS enhancement after drying on glass proved more suitable.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleStudium biomolekul pomocí povrchem zesílené Ramanovy mikrospektroskopiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-09-14
dc.description.departmentInstitute of Physics of Charles Universityen_US
dc.description.departmentFyzikální ústav UKcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId43140
dc.title.translatedStudy of biomolecules by Surface-enhanced Raman microspectroscopyen_US
dc.contributor.refereeŠmejkal, Petr
dc.identifier.aleph001135687
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Fyzikální ústav UKcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Institute of Physics of Charles Universityen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics and Chemical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá studiem biomolekul pomocí mikrospektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). K tomuto účelu byly testovány povrchy na bázi zlatých a stříbrných koloidních nanočástic imobilizovaných buď pomocí silanu, nebo vyschnutím na skleněné podložce. Jako modelová molekula byl vybrán kladně nabitý free-base 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridyl)porfyrin. Cílem bylo především zvýšit citlivost a spektrální reprodukovatelnost uvedených SERS-aktivních systémů s využitím integrovaného Ramanova mikrospektrometru, který má oproti klasickému Ramanovu spektrometru řadu výhod (lepší poměr signál/šum, kratší akumulační čas, mapování, konfokalita). Dosažené výsledky ukazují, že zlaté a stříbrné nanočástice imobilizované pomocí silanu poskytují detekční limity porfyrinu ~ 1·10-8 M, navíc v neporušené free-base formě. Zatímco zlaté povrchy vykazují i výbornou spektrální reprodukovatelnost, u stříbrných je velkým problémem častý výskyt parazitních pásů vznikajících zřejmě kontaminací uhlíkatými sloučeninami a rozkladem silanu či samotného porfyrinu. V případě stříbrných nanočástic se ukázaly vhodnější kapky, které po zaschnutí na skle vytvářejí prstence agregátů s extrémně velkým SERS zesílením.cs_CZ
uk.abstract.enThis work deals with study of biomolecules using surface-enhanced Raman scattering (SERS) microspectroscopy. For that purpose surfaces based on gold and silver colloidal nanoparticles immobilized either by silane or by drying on glass plate were tested. As a model molecule cationic free-base 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridyl)porphyrin was chosen. The aim was primarily to improve sensitivity and spectral reproducibility of the mentioned SERS-active systems using an integrated Raman microspectrometer which has several advantages (better signal-to-noise ratio, shorter collection time, mapping, confocality) over a classical Raman spectrometer. The obtained results show that gold and silver nanoparticles immobilized by silane give the limits of detection of porphyrin ~ 1×10-8 M, moreover in the intact free-base form. While gold surfaces also show excellent spectral reproducibility, in the case of silver surfaces there is a great problem of frequent presence of spurious bands originating apparently from contamination by carbonaceous compounds and decomposition of silane or porphyrin itself. In the case of silver nanoparticles, drops that form a ring of aggregates with extremely high SERS enhancement after drying on glass proved more suitable.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UKcs_CZ
dc.identifier.lisID990011356870106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV