双模态持久发光用于无自光的比度生物感应
Wenjing Dai1, Bing Qi1, Zhihao Li2
1The Key Lab of Health Chemistry & Molecular Diagnosis of Suzhou, College of Chemistry, Chemical Engineering & Materials Science, Soochow University, Suzhou, 215123, China.
Analytical and bioanalytical chemistry
|September 21, 2023
概括
本研究介绍了用于自校准光学生物传感的双发射持久发光纳米粒子 (PLNP). 这种新的策略消除了干扰,提高了检测复杂样品中的尿膜等分析物的准确性.
科学领域:
- 光学生物传感器的生物传感器
- 基于纳米粒子的诊断技术
- 发光光谱学 光谱光谱学
背景情况:
- 光学生物传感面临自流体和激发源波动的挑战,降低灵敏度和精度.
- 开发自校准生物传感平台对于在复杂矩阵中可靠检测至关重要.
- 持久发光纳米粒子 (PLNPs) 提供了敏感检测的潜力,但需要策略来减轻干扰.
研究的目的:
- 为具有内置自校准的双排放PLNP开发双模持续发光策略.
- 为了设计ZnGa2O4:Cr PLNPs,可调节的排放比率用于比率检测.
- 为了证明这些PLNP的应用可靠检测尿液介质,消除自光干扰.
主要方法:
- 合成双发射ZnGa2O4:Cr持久发光纳米粒子 (PLNPs),发射在490nm和695nm.
- 通过控制 Cr3+ 兴奋剂度来调整 I490/I695 排放强度比.
- 在生物样本中检测尿液介质的比例计 PLNPs 的应用.
主要成果:
- ZnGa2O4:Cr PLNPs表现出可调节的排放比率,使其能够进行比度检测.
- 尿道介质的比度检测显示出线性关系 (0-40μM),检测极限为0.40μM.
- 从尿液中消除了自身光干扰,并抑制了仪器波动,在 mesna 检测中恢复率高 (99.1109.0%).
结论:
- 双模持续发光策略为光学生物传感提供了强大的自我校准机制.
- 双发射ZnGa2O4:Cr PLNPs提供了一个可靠的平台,用于检测复杂矩阵中的尿介质.
- 这种方法有望促进光学生物传感在疾病诊断,食品安全和环境监测中的应用.


