基于Hemin/G-quadruplex DNA酶和八面體Cu 2 O-Au納米復合材料共催化放大信號的電化學適體傳感器
發(fā)布時間:2022-01-08 05:04
在本篇研究中,我們合成了一種新型八面體Cu2O-Au納米復合材料,并首先應用于電化學適體傳感器中,借助DNA酶輔助信號放大檢測凝血酶(TB)。八面體Cu2O-Au納米復合材料不僅作為信號放大分子,而且也被用作固定電活性物質(zhì)和識別探針的理想載體。金納米顆粒(AuNPs)直接生長在八面體Cu2O納米晶體的表面,所得到的Cu2O-Au納米復合材料具有表面積大,生物相容性好的優(yōu)點。通過將血紅素末端插入氨基封端的凝血酶適體(NH2-TBA)形成的hemin/G-quadruplex(血紅素/G-四鏈體)和電活性物質(zhì)甲苯胺藍(Tb)通過穩(wěn)定的Au-N鍵固定在Cu2O-Au納米復合材料表面上。Au NPs,Cu2O和hemin/G-quadruplex共同催化工作緩沖液中的H2O2,以促進甲苯胺藍(Tb)的電子轉(zhuǎn)移作為多重信號放大策略,以提高電化學適體傳感器的性能。在最佳條件下,所設(shè)計的適體傳感器表現(xiàn)出良...
【文章來源】:重慶醫(yī)科大學重慶市
【文章頁數(shù)】:42 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
英漢縮略語名詞對照
中文摘要
英文摘要
前言
1.實驗方法
1.1 試劑和化學品
1.2 儀器設(shè)備
1.3 八面體Cu_2O納米晶體的合成
1.4 Cu_2O-Au納米復合材料的合成
1.5 制備Tb和hemin/G-quadruplex標記的Cu_2O-Au納米復合材料(信號標簽)
1.6 適體傳感器器的制備
1.7 電化學測試
2.結(jié)果與討論
2.1 八面體Cu_2O納米晶體和Cu_2O-Au納米復合材料的表征
2.2 逐步修飾電極的電化學表征
2.3 比較八面體Cu_2O納米晶體和Cu_2O-Au納米復合材料的性能
2.4 比較不同的信號放大策略
2.5 優(yōu)化實驗條件
2.5.1 AuNPs的電沉積時間
2.5.2 TBA的濃度
2.5.3 TB的孵育時間
2.5.4 pH值
2.5.5 Cu_2O-Au納米復合材料的合成過程中HAuCl4.4H2O的濃度
2.5.6 Cu_2O-Au納米復合材料的濃度
2.6 適體傳感器的性能
2.6.1 檢測范圍和檢測限
2.6.2 檢測限的計算
2.7 電化學適體傳感器的特異性,穩(wěn)定性和重復性
2.7.1 特異性
2.7.2 穩(wěn)定性和重復性
2.8 血清樣品分析應用
3.結(jié)論
參考文獻
文獻綜述
參考文獻
致謝
攻讀碩士期間發(fā)表的學術(shù)論文
本文編號:3575939
【文章來源】:重慶醫(yī)科大學重慶市
【文章頁數(shù)】:42 頁
【學位級別】:碩士
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英漢縮略語名詞對照
中文摘要
英文摘要
前言
1.實驗方法
1.1 試劑和化學品
1.2 儀器設(shè)備
1.3 八面體Cu_2O納米晶體的合成
1.4 Cu_2O-Au納米復合材料的合成
1.5 制備Tb和hemin/G-quadruplex標記的Cu_2O-Au納米復合材料(信號標簽)
1.6 適體傳感器器的制備
1.7 電化學測試
2.結(jié)果與討論
2.1 八面體Cu_2O納米晶體和Cu_2O-Au納米復合材料的表征
2.2 逐步修飾電極的電化學表征
2.3 比較八面體Cu_2O納米晶體和Cu_2O-Au納米復合材料的性能
2.4 比較不同的信號放大策略
2.5 優(yōu)化實驗條件
2.5.1 AuNPs的電沉積時間
2.5.2 TBA的濃度
2.5.3 TB的孵育時間
2.5.4 pH值
2.5.5 Cu_2O-Au納米復合材料的合成過程中HAuCl4.4H2O的濃度
2.5.6 Cu_2O-Au納米復合材料的濃度
2.6 適體傳感器的性能
2.6.1 檢測范圍和檢測限
2.6.2 檢測限的計算
2.7 電化學適體傳感器的特異性,穩(wěn)定性和重復性
2.7.1 特異性
2.7.2 穩(wěn)定性和重復性
2.8 血清樣品分析應用
3.結(jié)論
參考文獻
文獻綜述
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致謝
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