基于聚(6-羧基吲哚)納米復合材料的電化學發(fā)光生物傳感器研制與應用
發(fā)布時間:2021-11-26 18:55
電化學發(fā)光(ECL),又稱電致化學發(fā)光,是指在電極表面產(chǎn)生的物質經(jīng)過電子轉移反應形成激發(fā)態(tài),從激發(fā)態(tài)再返回基態(tài)的過程中產(chǎn)生光輻射的現(xiàn)象。ECL是電化學和化學發(fā)光的巧妙結合,具有操作簡單、光學背景噪音低、發(fā)光純度高、靈敏度高等優(yōu)點。電極修飾材料是影響ECL傳感器靈敏度的關鍵因素之一。聚吲哚類納米材料具有大的比表面積和良好的導電性,在傳感器中常作為電極修飾材料。利用不同官能團修飾聚吲哚納米材料,可以調節(jié)聚合物的結構和性質,而且通過不同基團的相互作用,生物活性物質可以比較容易地固定在電極表面。花狀金納米粒子(FGNs)是一種具有優(yōu)異導電性的納米花狀結構,可通過電化學沉積法制備,并與聚(6-羧基吲哚)(PICA)形成納米復合材料,使材料的性能得到較大提高。石墨烯量子點(GQDs)作為一種新型碳材料,具有環(huán)境友好、低毒性、良好的生物相容性等特征,是當前的研究熱點之一。本論文以聚(6-羧基吲哚)/花狀金納米粒子(PICA/FGNs)納米復合材料為電極修飾材料,以GQDs為ECL發(fā)光體,構建了三種新型的ECL生物傳感器,主要內容如下:1.PICA/FGNs納米復合材料的制備與性能研究首先,采用一步電...
【文章來源】:青島科技大學山東省
【文章頁數(shù)】:108 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
湮滅型電化學發(fā)光作用機理Fig.1-1ThemechanismofannihilationECL
基于Ru(bpy)
基于聚(6-羧基吲哚)納米復合材料的電化學發(fā)光生物傳感器研制與應用鏈(C8)臂。芳香環(huán)鏈的存在為π相互作用提供了很高的可能性,從而實現(xiàn)分子子躍遷。阻斷 BODYPY 核心的α,β或中間位置,可生成穩(wěn)定自由基,從而 ECL 強度。魯米諾及其衍生物也是常見的發(fā)光體材料之一。Zhang[19]基于 Au@BSA-魯納米復合材料構建了夾心型 ECL 免疫傳感器。該傳感器使用 Pt 納米粒子修聚苯胺水凝膠作為基底材料,該復合材料具有表面積大、電子傳遞速度快、化活性良好等優(yōu)點。辣根過氧化物酶(HRP)用來阻斷非特異性結合位點,過氫(H2O2)的存在進一步放大魯米諾的信號。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納米結構導電聚合物及其復合材料的研究進展:制備,應用和展望(英文)[J]. 張麟,杜文雅,Amit Nautiyal,柳禎,張新宇. Science China Materials. 2018(03)
本文編號:3520735
【文章來源】:青島科技大學山東省
【文章頁數(shù)】:108 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
湮滅型電化學發(fā)光作用機理Fig.1-1ThemechanismofannihilationECL
基于Ru(bpy)
基于聚(6-羧基吲哚)納米復合材料的電化學發(fā)光生物傳感器研制與應用鏈(C8)臂。芳香環(huán)鏈的存在為π相互作用提供了很高的可能性,從而實現(xiàn)分子子躍遷。阻斷 BODYPY 核心的α,β或中間位置,可生成穩(wěn)定自由基,從而 ECL 強度。魯米諾及其衍生物也是常見的發(fā)光體材料之一。Zhang[19]基于 Au@BSA-魯納米復合材料構建了夾心型 ECL 免疫傳感器。該傳感器使用 Pt 納米粒子修聚苯胺水凝膠作為基底材料,該復合材料具有表面積大、電子傳遞速度快、化活性良好等優(yōu)點。辣根過氧化物酶(HRP)用來阻斷非特異性結合位點,過氫(H2O2)的存在進一步放大魯米諾的信號。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納米結構導電聚合物及其復合材料的研究進展:制備,應用和展望(英文)[J]. 張麟,杜文雅,Amit Nautiyal,柳禎,張新宇. Science China Materials. 2018(03)
本文編號:3520735
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