【摘 要】
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电化学发光技术是一种电化学和化学发光两个过程完美结合的产物,它由于具有灵敏度高、线性范围宽、分析快速、可控性好等优点,日渐成为了分析化学领域的一个重要分支,并已被广泛
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电化学发光技术是一种电化学和化学发光两个过程完美结合的产物,它由于具有灵敏度高、线性范围宽、分析快速、可控性好等优点,日渐成为了分析化学领域的一个重要分支,并已被广泛应用于各分析领域。三联吡啶钌(Ru(bpy)32+)及其衍生物由于水溶性好、发光效率高、化学性能稳定、可电化学再生等诸多优点,在电化学发光领域应用最为广泛。基于固定化的联吡啶钌的固相电化学发光由于具有节省试剂,发光强度高,可重复利用等优点,是近年来联吡啶钌研究的一个热点。与传统的电化学发光物质相比,量子点(QD)具有独特的光学、电化学和电化学发光特性而广受关注,也成为了电化学发光研究领域的一颗新星。基于以上论述,本文开展了以下三方面的工作:1.基于联吡啶钌与癌细胞间的静电吸附作用,我们将癌细胞成功地捕获到了修饰有烯基功能化的联吡啶钌衍生物Ru(bpy)32+的氧化铟锡(ITO)电极表面,实现了对白血病细胞快速、灵敏、无标记的电化学发光检测;我们将此检测方法成功用于细胞生长状况和凋亡研究。2.利用烯基自由基聚合作用,在引发剂的存在下将烯基功能化的联吡啶钌物质固定到烯丙基三乙氧基硅烷(TPS)处理的ITO电极上,构建了一种新型的基于共价耦合的联吡啶钌电化学发光传感器。该传感器制备过程简单,具有良好电化学及电化学发光稳定性,并且能在有机相中稳定存在。此传感器对三丙胺(TPrA)具有良好的电化学发光响应及电化学发光稳定性,说明它有潜力用于含叔胺基团化合物的检测。3.合成了一种新型的石墨烯-量子点复合材料,将其修饰到金电极上,构建了一种新型的电化学发光传感器。该传感器具有良好的发光效率和电化学稳定性,且电极可重复使用,对谷胱甘肽(GSH)有很好的电化学发光响应,实现了对GSH的灵敏性检测。
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