研究目的
设计一种信号可切换的纸基光电化学适配体传感系统,通过将三螺旋分子开关与II型CdTe@CdSe核壳量子点的电荷分离和复合机制相结合,实现对前列腺特异性抗原(PSA)的超灵敏检测。
研究成果
该研究基于精心设计的THMS和级联多重敏化结构,成功构建了一种极具前景的"开-关-开"构型PEC适配体传感平台,用于前列腺特异性抗原(PSA)的超灵敏检测。CdTe@CdSe量子点独特的II型核壳结构调控了空间电荷分离与转移,并拓宽了光吸收范围。所开发的信号可切换适配体传感器具有高灵敏度、卓越选择性和优异稳定性,展现出检测多种生物标志物的巨大潜力。
研究不足
该研究未明确提及局限性,但潜在的优化方向可能包括进一步提高适配体传感器的灵敏度和选择性,以及将其应用范围扩展至其他生物标志物。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一种信号可切换的纸基光电化学适体传感平台用于PSA检测,结合了THMS的高特异性和靶诱导变构变化机制与II型CdTe@CdSe核壳量子点的电荷分离与复合特性。
2:样本选择与数据来源:
通过分析真实人体血清样本评估实际生物医学应用效果,并将检测结果与商用电化学发光分析仪获得的参考值进行对比。
3:实验设备与材料清单:
纸基分析装置采用Adobe illustrator CC 2017设计,制备过程涉及金纳米颗粒、氧化锌纳米管、硫化镉量子点、CdTe@CdSe量子点及PSA适体标记的金纳米颗粒。
4:实验流程与操作步骤:
制备过程包括在PAE上电沉积氧化锌纳米管、固定硫化镉量子点、连接STP和MCH、标记CdTe@CdSe量子点,并与PSA适体标记的金纳米颗粒杂交形成三螺旋构型。
5:数据分析方法:
采用不同浓度的PSA研究分析性能,在最佳实验条件下测量光电流强度。
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获取完整内容-
CdTe@CdSe core-shell quantum dots
Used as a sensitizer in the photoelectrochemical aptasensing system for the determination of prostate-specific antigen (PSA).
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CdS quantum dots
Used as a sensitizer in the photoelectrochemical aptasensing system.
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ZnO nanotubes
Used as a photoactive material in the photoelectrochemical aptasensing system.
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Au nanoparticles
Used to enhance the conductivity of the paper-based electrode.
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Gold nanoparticles (GNPs)
Used for signal quenching effect in the photoelectrochemical aptasensing system.
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Electrochemiluminescent analyzer
ROCHE E601
ROCHE
Used for comparing the assay results of real human serum samples.
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