基于单一纳米线电极的超灵敏DNA传感器的构建及对ATP的检测

来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoguo1guoguo1
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  基于金纳米线电极良好的空间分辨率,构建了一种检测三磷酸腺苷ATP的电化学DNA传感器。采用激光拉制再刻蚀的方法制备并表征了半径< 30 nm,长度约100nm的纳米线电极,并将其应用于可再生的电化学传感器的构建。透射电子显微镜用于金纳米线电极的表面形貌表征。
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The fundamental properties of sII hydrates are important for investigation of sII gas hydrates occurring in petroleum pipelines and nature.
可再生能源的发展对新型储能器件提出了更高的要求,钠离子电池以其价格低廉、性能优异、环境友好等的特点,较锂离子电池在大规模储能领域具有更大的潜力。作为钠离子电池正极材料,Na3V2(PO4)3具有电压平台高、理论容量高等优点,并具有NASICON结构,但聚阴离子结构导致其导电性差,在充放电过程中难以进行快速的电子传递,通常采用纳米化以及碳包覆的手段来改善其导电性。
ATP作为细胞的主要能源物质,其浓度及消耗速率是很多疾病,如帕金森症、某些恶性肿瘤等的指示信号,因此对ATP进行快速、灵敏检测具有重要意义[1].本工作通过热解二乙烯三胺五乙酸(DTPA)合成了尺寸约为2.3 nm的掺杂N的碳量子点(NCQDs)电致发光体,将该电致发光体NCQDs与ATP适配体作为电极材料构建电致化学发光(ECL)生物传感器来检测ATP.
半导体量子点的电致化学发光技术被广泛的应用于生物传感器的制造。然而,量子点中所含有的重金属离子的毒性严重限制了其进一步的应用,寻找另一种良性的、具有高ECL 效率的纳米材料是非常紧迫的。在此,本文报道了无毒型的硅量子点在中性条件下的ECL 行为,以过硫酸钾作为共反应剂,在阴极出现强而稳定的ECL 信号。
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白藜芦醇(3,4,5-三羟基芪,RES)是一种生物性很强的天然多酚类物质,主要来源于花生,葡萄(红葡萄酒),虎杖,黑莓等植物中,具有抗氧化,抗癌,降低降低血小板聚集,预防和治疗动脉粥样硬化、心脑血管疾病及肿瘤的作用[1-4]。
:乙肝病毒(HBV)是一种dsDNA 病毒,除可引起肝脏疾病外,还可引起如肾小球肾炎、急性胰腺炎和心肌病等很多其他疾病,严重威胁到人体身心健康[1]。因此,开发HBV 新型分析方法,实现其快速和准确监测,对于实现早期预防和及时临床诊断具有重要意义。
以碳离子液体电极(CILE)作为基底电极,采用滴涂法将石墨烯量子点(GQD)、血红蛋白(Hb)和Nafion修饰于电极表面制备了相应的修饰电极(Nafion/Hb-GQD/CILE),研究了Hb 的直接电化学行为.图1 为不同修饰电极在pH 5.0 磷酸盐缓冲溶液中的循环伏安图.
近年来,经济发展而带来的环境问题日益严峻,由于人们不合理的开发、利用自然资源,工业废气和环境污水的过量排放,导致了一系列环境污染问题,严重危害了人们的健康,环境保护与污染监控已成为亟待解决的问题。电化学检测方法因具有快速、灵敏、准确、仪器简便、便于自动化等优点,可以实现简单、快速检测环境污染物,在线实时连续监测环境污染变化,已引起了人们的广泛关注。