【摘 要】
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甲胎蛋白(AFP)是一种重要的血浆蛋白,主要产生于人类胚胎的肝脏、卵黄囊和胃肠道。成人血清中过高的AFP被认为是恶性肿瘤的可能征兆,故AFP可作为癌症(如肝癌、食道癌等)诊断的重要标志物。过氧化氢(H2O2)是生物体细胞内活性氧的主要存在形式之一,适量的H2O2可以保证其完整性和生命力,但是过量的H2O2可能会导致人体氧化应激反应,引起一系列的疾病(如癌症、糖尿病等)发生。葡萄糖是细胞新陈代谢所需
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甲胎蛋白(AFP)是一种重要的血浆蛋白,主要产生于人类胚胎的肝脏、卵黄囊和胃肠道。成人血清中过高的AFP被认为是恶性肿瘤的可能征兆,故AFP可作为癌症(如肝癌、食道癌等)诊断的重要标志物。过氧化氢(H2O2)是生物体细胞内活性氧的主要存在形式之一,适量的H2O2可以保证其完整性和生命力,但是过量的H2O2可能会导致人体氧化应激反应,引起一系列的疾病(如癌症、糖尿病等)发生。葡萄糖是细胞新陈代谢所需能量的直接来源。血糖含量过高可能会导致心脏病、失明等问题。因此发展AFP、H2O2和葡萄糖的灵敏检测方法具有重要意义。过渡金属硫化物因其天然储量丰富、价格低廉、元素价态和晶体形态多样性,广泛应用于电池、电催化和超级传感器等领域。两种金属硫化物形成的异质结有望提高其催化性能。因此本文制备了Cu2S@Co3S4异质结,研究了其电催化性能和类过氧化物酶活性,并实现了对AFP、H2O2和葡萄糖的灵敏检测。主要内容如下:(1)通过室温下在Cu2O纳米立方体上生长无定形Co(OH)2纳米片,再采用水热法一步硫化Cu2O@Co(OH)2,合成了Cu2S@Co3S4核壳异质结。由于Cu2S和Co3S4之间的协同作用,Cu2S@Co3S4对H2O2还原具极高的电催化活性。以Cu2S@Co3S4构建的免标记型电化学免疫传感器,在最佳检测条件下,检测AFP的线性范围为10-3至100 ng m L-1,检出限低至0.6 pg m L-1(S/N=3)。(2)考察了Cu2S@Co3S4异质结的类过氧化物酶活性,结果表明Cu2S@Co3S4能在H2O2存在下催化过氧化物酶底物3,3,5,5-四甲基联苯胺(TMB)生成有色物质。研究了Cu2S@Co3S4的催化动力学,结果表明其具有极小的米氏常数(Km)和较大的最大反应速度(Vmax)。利用Cu2S@Co3S4良好的类过氧化物酶活性实现了H2O2和葡萄糖的比色检测,检出限分别低至2.6和6.1μM。
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