【摘 要】
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在此,我们报道一种基于电化学发光共振能量转移(ECL-RET)策略的双猝灭型电化学发光(ECL)免疫传感器,用于检测异常凝血酶原(PIVKA-II)。在该方案中,我们制备了二氧化铈(Ce O2)和金纳米颗粒(Au NPs)功能化的g-C3N4纳米片(Ce O2-Au-g-C3N4),用作自增强的电化学发光纳米复合物,其在含有共反应剂过硫酸根(S2O82-)的底液中表现出强ECL发射,以此作为“信号
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在此,我们报道一种基于电化学发光共振能量转移(ECL-RET)策略的双猝灭型电化学发光(ECL)免疫传感器,用于检测异常凝血酶原(PIVKA-II)。在该方案中,我们制备了二氧化铈(Ce O2)和金纳米颗粒(Au NPs)功能化的g-C3N4纳米片(Ce O2-Au-g-C3N4),用作自增强的电化学发光纳米复合物,其在含有共反应剂过硫酸根(S2O82-)的底液中表现出强ECL发射,以此作为“信号开启”状态。具体来说,Ce O2作为有效的共反应促进剂,可通过Ce3+和Ce4+之间可再生的氧化还原,促进过硫酸根(S2O82-)生成更多的氧化中间体硫酸根自由基(SO4·-),进而显著增强g-C3N4 NSs/S2O82-系统的电化学发光。此外,Au NPs不仅可以加速ECL过程中的电子转移,而且可以为生物亲和性分子的固定提供大量的活性位点。针对g-C3N4 NSs/S2O82-的ECL系统,首次提出使用维生素B2修饰银纳米立方体(Ag NCs-VB2)作为双猝灭标记探针,通过ECL-RET实现了对ECL信号的高效猝灭,获得了“信号关闭”的状态。基于三明治免疫夹心反应,所构建的“开-关”型ECL免疫传感器对PIVAK-II的检测具有良好的灵敏度,检测线性范围为0.4 pg m L-1-10 ng m L-1,检测限低至28.46 fg m L-1(S/N=3)。该策略可能为肝细胞癌的医学研究和早期临床诊断中PIVKA-II的检测提供一种有潜力的分析方法。
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