硫点/Au@Ag纳米棒基于阵列的偏振ECL传感器用于检测甲状腺癌生物标志物
Zixuan Ding1, Peilin Wang2, Zhenrun Li2
1Department of Analytical Chemistry, College of Chemistry, Jilin University, Changchun, 130012, China; National Chemistry Experimental Teaching Demonstration Center, Jilin University, Changchun, 130012, Jilin, China.
Talanta
|July 12, 2023
概括
这项研究介绍了一种新的电化学发光 (ECL) 生物传感器,使用硫点和金银纳米光子阵列. 这种生物传感器有效地检测甲状腺癌中的BRAFDNA突变,具有高灵敏度.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 结合电化学发光 (ECL) 和局部表面等离子体共振 (LSPR),可以提高生物感应的灵敏度和特异性.
- 提高电磁场强度仍然是ECL-LSPR生物传感器面临的挑战.
研究的目的:
- 开发一种高度敏感的ECL生物传感器,用于检测BRAFDNA突变.
- 为了提高电磁场强度以提高ECL性能.
主要方法:
- 作为ECL发射器的离子液体封顶硫点 (S点 (IL)) 的制备.
- 使用蒸发诱导的自组装制造Au@Ag纳米阵列架构.
- 使用表面等离子合ECL (SPC-ECL) 进行信号放大.
主要成果:
- 该Au@Ag纳米阵列显著提高了ECL强度,并引入了极化发射.
- 生物传感器实现了BRAF DNA的线性检测范围为100 fM到10 nM.
- 对于BRAF DNA突变检测,获得了20 fM的低检测极限.
结论:
- 开发的极化ECL传感系统显示了在甲状腺癌中BRAFDNA突变的临床诊断的巨大潜力.
- 硫点和Au@Ag纳米基阵列架构的组合为敏感的生物传感提供了一个有希望的策略.
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