黄曲霉素B1在银团簇表面吸附的表面增强拉曼光谱

高思敏 ,  王红艳 ,  林月霞 ,  李汝虎

引用本文: 高思敏, 王红艳, 林月霞, 李汝虎. 黄曲霉素B1在银团簇表面吸附的表面增强拉曼光谱[J]. 物理化学学报, doi: 10.3866/PKU.WHXB201205311 shu
Citation:  GAO Si-Min, WANG Hong-Yan, LIN Yue-Xia, LI Ru-Hu. Surface-Enhanced Raman Spectra of Aflatoxin B1 Adsorbed on Silver Clusters[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, doi: 10.3866/PKU.WHXB201205311 shu

黄曲霉素B1在银团簇表面吸附的表面增强拉曼光谱

  • 基金项目:

    国家自然科学基金(10974161, 11174237) (10974161, 11174237)

    中央高校基本科研业务费专项基金(SWJTU09CX079, 2010ZT06) (SWJTU09CX079, 2010ZT06)

    西南交通大学优秀学生资助项目(2010XS43)资助 (2010XS43)

摘要:

采用密度泛函理论(DFT)的B3LYP方法和6-311g(d, p)(C, H, O)/LanL2DZ(Ag)基组, 优化得到黄曲霉素分子AFB1与Ag小团簇形成的复合物AFB1-Agn (n=2, 4, 6)的稳定结构, 并计算了三种复合物的表面增强拉曼光谱(SERS)和预共振拉曼光谱(SERRS), 与实验结果相一致. 计算结果显示: 三种复合物表面增强拉曼光谱中C=O伸缩振动模的增强因子约为102-103, 是由于极化率改变引起的静化学增强. 根据含时密度泛函理论(TDDFT)方法计算得到的吸收光谱, 分别选择407.5、446.2和411.2 nm作为入射光, 计算三种复合物的共振拉曼光谱, 发现在SERRS光谱中, Ag―O伸缩振动的增强因子达到104量级, 主要是由电荷转移产生的共振增强引起的.

English

    1. [1]

      (1) Kurtzman, C. P.; Horn, B.W.; Hesseltine, C.W. Antonie Van Leeuwenhoek Journal of Microbiology 1987, 53, 147. doi: 10.1007/BF00393843

      (1) Kurtzman, C. P.; Horn, B.W.; Hesseltine, C.W. Antonie Van Leeuwenhoek Journal of Microbiology 1987, 53, 147. doi: 10.1007/BF00393843

    2. [2]

      (2) van Egmond, H.; Schothorst, R.; Jonker, M. Ana. Bioana. Chem.2007, 389, 147. doi: 10.1007/s00216-007-1317-9(2) van Egmond, H.; Schothorst, R.; Jonker, M. Ana. Bioana. Chem.2007, 389, 147. doi: 10.1007/s00216-007-1317-9

    3. [3]

      (3) Essigmann, J. M.; Croy, R. G.; Nadzan, A. M.; Busby,W. F.;Reinhold, V. N.; Buchi, G.;Wogan, G. N. Proc. Nati. Acad. Sci. U. S. A. 1977, 74, 1870. doi: 10.1073/pnas.74.5.1870(3) Essigmann, J. M.; Croy, R. G.; Nadzan, A. M.; Busby,W. F.;Reinhold, V. N.; Buchi, G.;Wogan, G. N. Proc. Nati. Acad. Sci. U. S. A. 1977, 74, 1870. doi: 10.1073/pnas.74.5.1870

    4. [4]

      (4) Benasutti, M.; Ejadi, S.; Whitlow, M. D.; Loechler, E. L.Biochemistry 1988, 27, 472. doi: 10.1021/bi00401a068(4) Benasutti, M.; Ejadi, S.; Whitlow, M. D.; Loechler, E. L.Biochemistry 1988, 27, 472. doi: 10.1021/bi00401a068

    5. [5]

      (5) Fleischmann, M.; Hendra, P. J.; McQuilla, A. J. Chem. Phys. Lett. 1974, 26, 163. doi: 10.1016/0009-2614(74)85388-1(5) Fleischmann, M.; Hendra, P. J.; McQuilla, A. J. Chem. Phys. Lett. 1974, 26, 163. doi: 10.1016/0009-2614(74)85388-1

    6. [6]

      (6) Albrecht, M. G.; Creighton, J. A. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99,5215. doi: 10.1021/ja00457a071(6) Albrecht, M. G.; Creighton, J. A. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99,5215. doi: 10.1021/ja00457a071

    7. [7]

      (7) Jeanmaire, D. L.; Van Duyne, R. P. J. Electroanal. Chem. 1977,84, 1. doi: 10.1016/S0022-0728(77)80224-6(7) Jeanmaire, D. L.; Van Duyne, R. P. J. Electroanal. Chem. 1977,84, 1. doi: 10.1016/S0022-0728(77)80224-6

    8. [8]

      (8) Moskovits, M. Rev. Mod. Phys. 1985, 57, 783. doi: 10.1103/RevModPhys.57.783(8) Moskovits, M. Rev. Mod. Phys. 1985, 57, 783. doi: 10.1103/RevModPhys.57.783

    9. [9]

      (9) Cui, L.; Ren, B.; Tian, Z. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26,397. [崔丽, 任斌, 田中群. 物理化学学报, 2010, 26,397.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20100136(9) Cui, L.; Ren, B.; Tian, Z. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26,397. [崔丽, 任斌, 田中群. 物理化学学报, 2010, 26,397.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20100136

    10. [10]

      (10) Wu, X. Z.; Pei, M. S.;Wang, L. Y.; Li, X. N.; Tao, X. T. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26, 3095. [吴馨洲, 裴梅山, 王庐岩,李肖男, 陶绪唐. 物理化学学报, 2010, 26, 3095.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20101132(10) Wu, X. Z.; Pei, M. S.;Wang, L. Y.; Li, X. N.; Tao, X. T. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26, 3095. [吴馨洲, 裴梅山, 王庐岩,李肖男, 陶绪唐. 物理化学学报, 2010, 26, 3095.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20101132

    11. [11]

      (11) Gu, R. A.; Shen, X. Y.;Wang, M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2005,21, 1117. [顾仁敖, 沈晓英, 王梅. 物理化学学报, 2005, 21,1117.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20051011(11) Gu, R. A.; Shen, X. Y.;Wang, M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2005,21, 1117. [顾仁敖, 沈晓英, 王梅. 物理化学学报, 2005, 21,1117.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20051011

    12. [12]

      (12) Liu, S. S.; Zhao, X. M.; Li, Y. Z.; Zhao, X. H.; Chen, M. D.Spectrochimica Acta A 2009, 73, 382. doi: 10.1016/j.saa.2009.02.036(12) Liu, S. S.; Zhao, X. M.; Li, Y. Z.; Zhao, X. H.; Chen, M. D.Spectrochimica Acta A 2009, 73, 382. doi: 10.1016/j.saa.2009.02.036

    13. [13]

      (13) Sun, M. T.; Liu, S. S.; Chen, M. D.; Xu, H. X. J. Raman Spectrosc. 2009, 40, 137. doi: 10.1002/jrs.2093(13) Sun, M. T.; Liu, S. S.; Chen, M. D.; Xu, H. X. J. Raman Spectrosc. 2009, 40, 137. doi: 10.1002/jrs.2093

    14. [14]

      (14) Zhuang, Z. P.; Cheng, J. B.;Wang, X.; Ruan,W. D.; Zhao, B.Spectrochimica Acta A 2007, 67, 509. doi: 10.1016/j.saa.2006.08.008(14) Zhuang, Z. P.; Cheng, J. B.;Wang, X.; Ruan,W. D.; Zhao, B.Spectrochimica Acta A 2007, 67, 509. doi: 10.1016/j.saa.2006.08.008

    15. [15]

      (15) Kathryn, E. B.; Christine, M. A. J. Phys. Chem. A 2010, 114,8858. doi: 10.1021/jp1025174(15) Kathryn, E. B.; Christine, M. A. J. Phys. Chem. A 2010, 114,8858. doi: 10.1021/jp1025174

    16. [16]

      (16) Biswas, N.; Thomas, S.; Kapoor, S.; Mishra, A.;Wategaonkar,S.; Venkateswaran, S.; Mukherjee, T. J. Phys. Chem. A 2006,110, 1805. doi: 10.1021/jp055330q(16) Biswas, N.; Thomas, S.; Kapoor, S.; Mishra, A.;Wategaonkar,S.; Venkateswaran, S.; Mukherjee, T. J. Phys. Chem. A 2006,110, 1805. doi: 10.1021/jp055330q

    17. [17]

      (17) Zhuang, Z. P.; Ruan,W. D.; Nan, J.; Shang, X. H.;Wang, X.;Zhao, B. Vib. Spectrosc. 2009, 49, 118. doi: 10.1016/j.vibspec.2008.05.007(17) Zhuang, Z. P.; Ruan,W. D.; Nan, J.; Shang, X. H.;Wang, X.;Zhao, B. Vib. Spectrosc. 2009, 49, 118. doi: 10.1016/j.vibspec.2008.05.007

    18. [18]

      (18) Sun, L.; Bai, F. Q. ; Zhang, H. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011,27, 1335. [孙磊, 白福全, 张红星. 物理化学学报, 2011, 27,1335.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20110602(18) Sun, L.; Bai, F. Q. ; Zhang, H. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011,27, 1335. [孙磊, 白福全, 张红星. 物理化学学报, 2011, 27,1335.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20110602

    19. [19]

      (19) Nicolás-Vázquez, I.; Méndez-Albores, A.; Moreno-Martínez,E.; Miranda, R.; Castro, M. Arch Environ. Contam. Toxicol.2010, 59, 393. doi: 10.1007/s00244-010-9501-x(19) Nicolás-Vázquez, I.; Méndez-Albores, A.; Moreno-Martínez,E.; Miranda, R.; Castro, M. Arch Environ. Contam. Toxicol.2010, 59, 393. doi: 10.1007/s00244-010-9501-x

    20. [20]

      (20) Ramírez-Galicia, G.; Garduño-Juárez, R.; Vargas, M. G.Photochem. Photobiol. Sci. 2007, 6, 110. doi: 10.1039/b614107b(20) Ramírez-Galicia, G.; Garduño-Juárez, R.; Vargas, M. G.Photochem. Photobiol. Sci. 2007, 6, 110. doi: 10.1039/b614107b

    21. [21]

      (21) Billes, F.; Móricz, á. M.; Tyihák, E.; Mikosch, H.Spectrochimica Acta A 2006, 64, 600. doi: 10.1016/j.saa.2005.07.063(21) Billes, F.; Móricz, á. M.; Tyihák, E.; Mikosch, H.Spectrochimica Acta A 2006, 64, 600. doi: 10.1016/j.saa.2005.07.063

    22. [22]

      (22) Móricz, Á. M.; Horváth, E.; Ott, P. G.; Tyihák, E. J. Raman Spectrosc. 2008, 39, 1332. doi: 10.1002/jrs.1998(22) Móricz, Á. M.; Horváth, E.; Ott, P. G.; Tyihák, E. J. Raman Spectrosc. 2008, 39, 1332. doi: 10.1002/jrs.1998

    23. [23]

      (23) Tian, D. X.; Zhang, H. L.; Zhao, J. J. Solid State Commun.2007, 144, 174. doi: 10.1016/j.ssc.2007.05.020(23) Tian, D. X.; Zhang, H. L.; Zhao, J. J. Solid State Commun.2007, 144, 174. doi: 10.1016/j.ssc.2007.05.020

    24. [24]

      (24) Becke, A. D. Phys. Rev. A 1988, 38, 3098. doi: 10.1103/PhysRevA.38.3098(24) Becke, A. D. Phys. Rev. A 1988, 38, 3098. doi: 10.1103/PhysRevA.38.3098

    25. [25]

      (25) Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648. doi: 10.1063/1.464913(25) Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648. doi: 10.1063/1.464913

    26. [26]

      (26) Lee, C.; Yang,W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B 1988, 37, 785. doi: 10.1103/PhysRevB.37.785(26) Lee, C.; Yang,W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B 1988, 37, 785. doi: 10.1103/PhysRevB.37.785

    27. [27]

      (27) Hay, P. Y.;Wadt,W. R. J. Chem. Phys. 1985, 82, 270. doi: 10.1063/1.448799(27) Hay, P. Y.;Wadt,W. R. J. Chem. Phys. 1985, 82, 270. doi: 10.1063/1.448799

    28. [28]

      (28) Neugebauer, J.; Reiher, M.; Kind, C.; Hess, B. A. J. Comput. Chem. 2002, 23, 895. doi: 10.1002/jcc.10089(28) Neugebauer, J.; Reiher, M.; Kind, C.; Hess, B. A. J. Comput. Chem. 2002, 23, 895. doi: 10.1002/jcc.10089

    29. [29]

      (29) Frisch, M. J.; Trucks, G.W.; Schlegel, H. B.; et al. Gaussian 09,Revision A.01; Gaussian Inc.:Wallingford, CT, 2004.(29) Frisch, M. J.; Trucks, G.W.; Schlegel, H. B.; et al. Gaussian 09,Revision A.01; Gaussian Inc.:Wallingford, CT, 2004.

    30. [30]

      (30) Moskovits, M. J. Chem. Phys. 1982, 77, 4408. doi: 10.1063/1.444442(30) Moskovits, M. J. Chem. Phys. 1982, 77, 4408. doi: 10.1063/1.444442

    31. [31]

      (31) Moskovits, M.; Suh, J. S. J. Phys. Chem. 1984, 88, 5526. doi: 10.1021/j150667a013

      (31) Moskovits, M.; Suh, J. S. J. Phys. Chem. 1984, 88, 5526. doi: 10.1021/j150667a013

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  1129
  • 文章访问数:  3764
  • HTML全文浏览量:  105
文章相关
  • 发布日期:  2012-08-02
  • 收稿日期:  2012-04-09
  • 网络出版日期:  2012-05-31
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章