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基于CdSe@CdS/壳聚糖/gC_(3)N_(4)复合物的卡那霉素电化学发光适配体传感器 被引量:2
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作者 高会莲 康天放 +1 位作者 鲁理平 程水源 《分析试验室》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期305-311,共7页
利用核壳型的CdSe@CdS量子点作为发光物质,并用壳聚糖(CS)、类石墨烯氮化碳(gC_(3)N_(4))与CdSe@CdS量子点合成了CdSe@CdS/CS/gC_(3)N_(4)复合物,将该复合物修饰至玻碳电极(GCE)表面,将适配体(Apt)的互补DNA链(cDNA)通过化学反应连接到... 利用核壳型的CdSe@CdS量子点作为发光物质,并用壳聚糖(CS)、类石墨烯氮化碳(gC_(3)N_(4))与CdSe@CdS量子点合成了CdSe@CdS/CS/gC_(3)N_(4)复合物,将该复合物修饰至玻碳电极(GCE)表面,将适配体(Apt)的互补DNA链(cDNA)通过化学反应连接到量子点上,Apt与cDNA发生杂交反应而被修饰至电极表面。将辣根过氧化物酶(HRP)固定到该修饰电极表面,构建了检测卡那霉素(Kana)的电化学发光(ECL)适配体传感器。通过生物催化沉淀(BCP)方法实现Kana的检测,溶液中无Kana时,在H_(2)O_(2)的存在下,修饰在电极上的HRP可以催化氧化4-氯-1-萘酚(4-CN),在电极表面产生不导电的苯并-4-氯己二烯酮沉淀,导致电化学发光信号明显降低。溶液中存在Kana时,Kana会与Apt特异性结合,部分dsDNA解旋,导致部分HRP从电极表面脱落,BCP反应减弱,导致ECL信号增强,实现目标物质的特异性检测。计算适配体传感器在Kana溶液中的ECL强度(I)与传感器在空白溶液中的ECL强度(I_(0))的差值ΔI(I-I_(0)),并以此作为响应信号。结果显示,ΔI与Kana浓度的对数值在1.0×10^(-8)~1.0×10^(-4)g/L范围呈良好的线性关系,检出限为5 ng/L。该传感器在实际样品测定中具有较好的应用前景。 展开更多
关键词 量子点 电化学发光 适配体 卡那霉素 生物催化沉淀
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