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基于石墨相氮化碳量子点与金纳米颗粒间共振能量转移的超灵敏DNA分析电化学发光传感平台
摘要: 半导体量子点(QDs)的电致化学发光(ECL)被视为生物传感器制备的强大技术,然而其中所含重金属离子的固有毒性限制了其进一步应用。因此,寻找具有高电致化学发光(ECL)效率的环境友好型发光纳米材料成为迫切目标。本研究采用低温固态法制备了石墨相氮化碳量子点(g-CNQDs)。以共反应剂K2S2O8为媒介,在磷酸盐缓冲液中可观察到g-CNQDs的强阴极ECL信号。构建了g-CNQDs(发光体)与金纳米颗粒(受体)之间的新型ECL共振能量转移体系。通过将金纳米颗粒连接在发夹DNA(Hai-DNA)末端形成信号探针。当信号探针锚定在g-CNQDs上时,由于金纳米颗粒对g-CNQDs的ECL猝灭作用,发生ECL共振能量转移,导致ECL信号减弱。存在目标DNA(T-DNA)时,Hai-DNA的环状结构被T-DNA破坏,金纳米颗粒与g-CNQDs分离,从而阻碍ECL共振能量转移过程,ECL信号得以恢复。ECL强度与T-DNA浓度对数在0.02 fM至0.1 pM范围内呈线性关系,检测限为0.01 fM(3σ)?;诟肊CL共振能量转移体系,实现了T-DNA检测的高选择性和高灵敏度。
关键词: 石墨相氮化碳量子点、电化学发光、DNA、共振能量转移、生物传感器
更新于2025-11-14 17:04:02
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一种利用石墨相氮化碳量子点作为共反应物监测儿茶酚的钌(II)联吡啶电化学发光灵敏方法
摘要: 具有特殊结构的石墨相氮化碳量子点(g-CNQDs)相比普通量子点展现出显著优势。本研究报道了一种新型Ru(bpy)32+/g-CNQDs电化学发光(ECL)体系,并探讨了g-CNQDs对Ru(bpy)32+ ECL信号的影响。通过电化学、紫外及ECL实验证实,该体系中g-CNQDs作为重要共反应剂显著增强了Ru(bpy)32+的ECL信号?;诹诒蕉佣訰u(bpy)32+/g-CNQDs ECL信号的淬灭效应,构建了邻苯二酚检测的淬灭型ECL体系。该ECL传感体系对邻苯二酚表现出高灵敏度,线性范围为10 nM至2 mM,检测限低至2.5 nM(信噪比S/N=3)。将该传感器用于茶叶样品中邻苯二酚分析,获得满意结果。
关键词: 检测,Ru(bpy)3 2+,电化学发光,石墨相氮化碳量子点,邻苯二酚
更新于2025-09-23 15:19:57