一种基于MXene纳米片光热放大的邻近杂交双模式免疫传感器的制备及应用

    公开(公告)号:CN110716040A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911051390.4

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明公开一种基于MXene纳米片光热放大的邻近杂交双模式免疫传感器的制备及应用。将聚乙烯亚胺(PEI)改性的TiO2盘状纳米粒子作为基底,通过电沉积金将大量的捕获底物脱氧核糖核酸固定在传感界面上。两种脱氧核糖核酸探针均以目标物人附睾蛋白4抗体标记,作为HE4的识别部分被DNA3捕获后,HE4通过免疫识别诱导一次抗体标记的DNA1和二次抗体标记的DNA2之间的邻近杂交。Mxene纳米片负载大量的硫堇可以有效地嵌插到杂交形成的双链DNA沟槽中,不仅可用作电化学—温度双模式的信号探针,而且由于光热效应产生的升温实现了电化学信号放大。在808nm红外激光器的照射下,实现对HE4的高灵敏检测。

    一种基于原位信号放大的夹心型前列腺特异性抗原光电化学免疫分析方法

    公开(公告)号:CN110361533A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910709499.6

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明公开一种基于原位信号放大的夹心型前列腺特异性抗原光电化学免疫分析方法。将TiO2-B与壳聚糖、银离子相复合形成复合物TiO2-@CS-Ag+,将其再与二抗结合形成标记的二抗。在H2O2存在的情况下,催化S2O32-氧化生成S2-,S2-与探针端的Ag+结合,原位生成Ag2S。由于Ag2S的禁带宽度比TiO2-B小,当光照射到电极表面,受到光的激发,Ag2S价带上的电子向导带转移,形成电子-空穴对,Ag2S导带上的电子富集,转移到TiO2-B的导带,使得光生电子-空穴复合更慢,光电信号增强。随着待测物浓度的增加,由于免疫反应的发生,固定到电极表面的标记过的二抗浓度相应增加,在H2O2的存在情况下,S2O32-发生还原反应生成S2-与Ag+结合生成Ag2S,进一步放大光电信号。基于该现象可建立起对前列腺特异性抗原的无毒光电分析方法。

    一种人甲状腺球蛋白的双读出生物传感器

    公开(公告)号:CN110031527A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910362515.9

    申请日:2019-04-30

    摘要: 本发明公开一种人甲状腺球蛋白的双读出生物传感器。该传感器利用具有优异导电性能的金纳米粒子(Au)和离子液体(IL-COOH)作为基底,利用酰胺反应将人甲状腺球蛋白抗体(Ab)引入传感界面,利用标记的人甲状腺球蛋白抗原和待测抗原之间的竞争作用发生免疫竞争反应。随后利用金刚烷ADA和环糊精之间的特异性识别作用,使环糊精功能化的TiO2-MOF(TiO2-MOF@β-CD)和In2Se3@ADA在传感界面上形成复合层,该复合层既具有优异的光电流响应又具有良好的光热响应,得到光电流密度和温度两种检测信号,实现一种双读出模式。基于此,构制了一种双信号响应的生物传感器,实现了对人甲状腺球蛋白的高灵敏检测。

    一种基于NiFe2O4纳米管催化增强的卵巢癌标志物比率型电致化学发光传感平台

    公开(公告)号:CN109490282A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811371119.4

    申请日:2018-11-18

    摘要: 本发明公开一种基于NiFe2O4纳米管催化增强的卵巢癌标志物比率型电致化学发光传感平台,特点是在NiFe2O4纳米管和h-BN上,分别引入Envision复合物和lucigenin。NiFe2O4纳米管不仅可以承载大量Envision复合物,而且能够催化析氧反应过程释放氧气,引发2-(二丁基氨基)乙醇的阳极发光;h-BN可以固载大量lucigenin并且保持其在碱性条件下的发光稳定性;富含辣根过氧化物酶的Envision复合物催化H2O2产生超氧自由基,同时增强两种发光信号。因此,所制得的比率免疫传感器,具有灵敏度高、检测限低等优点,用于人附睾蛋白4的检测,在早期卵巢癌诊断和监控方面具有较为重要的价值。

    一种基于双敏化结构的甲胎蛋白光电化学竞争免疫型传感器的制备及应用

    公开(公告)号:CN108872341A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810716181.6

    申请日:2018-06-30

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/30

    CPC分类号: G01N27/3278 G01N27/308

    摘要: 本发明公开一种基于双敏化结构的甲胎蛋白光电化学竞争免疫型传感器的制备及应用。该传感界面的构筑方法是以二氧化钛介晶作为探针基底并固定甲胎蛋白抗体(Ab),以硫化铋作为电极基底固定甲胎蛋白抗原,通过抗原与抗体之间的特异性结合构建出一种双敏化结构的传感器。将修饰有甲胎蛋白抗原的电极放入含有不同浓度游离抗原和一定量标记探针的混合溶液中,使游离的目标抗原与固定化抗原竞争结合标记探针。在光照条件下,结合了探针的电极就能产生一定强度的光电流,通过该双敏化结构实现对电流信号的放大。且随着游离目标物浓度的增加,固定化抗原结合探针的数量减少光电流强度也随之减小。基于该现象可建立起对于甲胎蛋白的光电分析方法。

    一种基于纳米NiCo2O4@AD双功能催化剂的电化学发光免疫传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106248656B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610702017.0

    申请日:2016-08-22

    IPC分类号: G01N21/76 G01N27/48 G01N33/53

    摘要: 本发明公开一种基于纳米NiCo2O4@AD双功能催化剂的电化学发光免疫传感器的制备方法及应用,特点是通过将金刚烷修饰到NiCo2O4纳米片表面进而制得双功能催化剂NiCo2O4@AD,由于具有大比表面积及优异的电子传导能力的NiCo2O4纳米片与具有良好供电能力的金刚烷之间的协同效应,该复合材料修饰的电极显著提高了S2O82−电化学发光体系的灵敏度及稳定性。基于NiCo2O4@AD良好的生物兼容性,将前列腺素E1抗体及前列腺素E1固定到修饰电极表面,制得前列腺素E1电化学发光免疫传感器,用于前列腺素E1的检测,检测范围0.1 fg/ml–1.0 ng/ml。具有特异性强、灵敏度高、稳定性好等优点。

    一种基于硅酞菁功能化的TiO2介观晶体的黄曲霉毒素光电化学检测方法

    公开(公告)号:CN106290514B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610902805.4

    申请日:2016-10-16

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明公开一种基于硅酞菁功能化的TiO2介晶的黄曲霉毒素光电化学检测方法,该方法利用碳纳米角与碳量子点所构成的新型碳纳米复合材料作为传感器支架;引入树形硅酞菁染料功能化的准八面体TiO2介观晶体作为生物探针,实现对黄曲霉毒素的高灵敏检测。CNHs及CQDs所构成的新型碳纳米复合材料具有优良的光电性能;SiPcs功能化的QOTM相比于单独的QOTM具有更优良的光电流响应和稳定性;这种免疫传感器使得标准的AFB1和标记的AFB1在与AFB1抗体特异性结合的过程中互相竞争,目标物浓度与光电流强度在10‑6~102ng/ml范围内成线性;为小分子物质的超灵敏检测提供了一个通用的方法。

    一种基于电位寻址模式的双肿瘤标志物的光电检测方法

    公开(公告)号:CN106370858A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610696325.7

    申请日:2016-08-20

    摘要: 本发明公开一种基于电位寻址模式的双肿瘤标志物的光电检测方法。该方法利用在光电检测过程中,调制传感界面上的应用电位,即可实现对白细胞介素-6和前列腺特异抗原等两种肿瘤标志物的高灵敏检测。通过将聚酰胺胺和TiO2介观晶体相复合,分别修饰于双圆盘电极界面上,形成基质层,然后分别修饰上白细胞介素-6和前列腺特异抗原。分别在纳米石墨相氮化碳及壳聚糖-碘化银纳米粒子上功能化白细胞介素-6抗体和前列腺特异抗原抗体,进而制备了针对白细胞介素-6和前列腺特异抗原的纳米光电化学探针。结合竞争免疫分析策略,所制备的光电化学探针能与目标物竞争结合于电极基质上。可实现对于同种测试样品中的两种肿瘤标志物的电位寻址型光电化学检测。

    一种含非对称取代脲的功能性有机硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103755733B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310710715.1

    申请日:2013-12-20

    摘要: 本发明公开一种含非对称取代脲的功能性有机硅氧烷及其制备方法,本发明用4,4,-二溴二苯胺与三光气反应得到N,N-二(4-溴苯基)氨基甲酰氯,然后通过与3-氨丙基三乙氧基硅烷反应得到功能性有机硅氧烷,经红外光谱、紫外光谱、1H-NMR和13C-NMR测定证实为含非对称取代脲的功能性有机硅氧烷。该化合物结构中含有多个功能基团:硅氧烷、酰胺、脲基和溴代芳基等。在分子印迹识别材料、结构型阻燃材料、稀土发光材料和白炭黑改性等方面具有潜在应用价值。本发明合成路线合理,条件温和,易于操作,原料成本低,产品收率高。