近紅外量子點(diǎn)CdTe/CdS電化學(xué)發(fā)光行為研究及在豬病檢測中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-11-03 05:31
近紅外量子點(diǎn)是指發(fā)射波長在650-900 nm的量子點(diǎn),其具有近紅外窗口和量子點(diǎn)的雙重特性。近紅外電化學(xué)發(fā)光技術(shù)結(jié)合了近紅外窗口低背景和電化學(xué)發(fā)光分析技術(shù)操作簡單可控、高靈敏等優(yōu)點(diǎn),為生物分析提供了新的思路;诖,本論文立足于近紅外電化學(xué)發(fā)光分析技術(shù),通過探究水相近紅外量子點(diǎn)-過氧化氫體系電化學(xué)發(fā)光行為,成功構(gòu)建了兩種用于不同豬病檢測的新型近紅外生物傳感器。論文主要內(nèi)容如下:(1)合成了Cd Te/Cd S小核厚殼型近紅外量子點(diǎn),利用紫外、熒光、透射電鏡等手段對其進(jìn)行了表征,探討了其在雙氧水中的電化學(xué)發(fā)光行為,發(fā)現(xiàn)在掃描速率為0.3 V/s、電位窗口為-1.40 V時(shí),在p H為7.4的磷酸鹽緩沖溶液中,Cd Te/Cd S近紅外量子點(diǎn)的電化學(xué)發(fā)光強(qiáng)度最高,并根據(jù)所得結(jié)論成功構(gòu)建了一個(gè)新型的雙氧水檢測體系;(2)利用碳納米管的加速電子傳遞作用以及鉑金納米管的類酶催化作用,成功實(shí)現(xiàn)了雙重的信號(hào)放大,進(jìn)一步利用“抗原-抗體-二抗”模式構(gòu)建了電化學(xué)發(fā)光免疫傳感器,并用于豬圓環(huán)病毒抗體的檢測。其線性范圍為1×10-41×10-6 g/m L,最低檢...
【文章來源】:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
熒光、化學(xué)發(fā)光和電化學(xué)發(fā)光基本原理圖(Miao2008)
1-2 MWCNT–CdS/AChE-ChO 電化學(xué)發(fā)光生物傳感器檢測乙酰膽堿酯酶(Wang et al 200Fig.1-2 Schematic diagram of the MWCNT–CdS/AChE-ChO ECL biosensor for detection oAChE (Wang et al 2009)2.2.2 信號(hào)猝滅“signal-off ”傳感器
同樣借助免疫模型并利用蛋白質(zhì)增加空間位阻來降低電化學(xué)發(fā)光的原理實(shí)現(xiàn)了對人免疫球蛋白的超靈敏檢測(圖1-3)(Jie et al 2008)。表 1-1 基于不同量子點(diǎn)的檢測雙氧水的傳感器(Li et al 2012)Table 1-1 H2O2sensors fabricated using different kinds of QDs (Li et al 2012)量子點(diǎn)a穩(wěn)定劑a電極a/pH 電化學(xué)發(fā)光峰CdS/CNT TGA GCE(pH=9) —CdSHS/CNF P-gly GCE(pH=8) -1.02 VMn2+-doped ZnS — GCE(pH=9) -1.5 VCdSe — PIGE(pH=9.3) -1.2 V/-1.5 VCdSe-N doped CNT TGA GCE(pH=9) —ZnSe Glu GCE(pH=7.4) -1.3 V(CdS/Hb)n TGA GCE(pH=9.6) —aTGA:巰基乙酸;P-gly:聚乙二醇;Glu:谷胱甘肽;CdSHS/CNF:CdS 空心球/碳納米纖維;GCE:玻碳電極;參比電極 Ag/AgCl圖 1-2 MWCNT–CdS/AChE-ChO 電化學(xué)發(fā)光生物傳感器檢測乙酰膽堿酯酶(Wang et al 2009)Fig.1-2 Schematic diagram of the MWCNT–CdS/AChE-ChO ECL biosensor for detection ofAChE (Wang et al 2009)2.2.2 信號(hào)猝滅“signal-off ”傳感器第二類是基于“signal-off ”的傳感器。這類傳感器的檢測目標(biāo)物或者反應(yīng)體系
本文編號(hào):3473148
【文章來源】:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
熒光、化學(xué)發(fā)光和電化學(xué)發(fā)光基本原理圖(Miao2008)
1-2 MWCNT–CdS/AChE-ChO 電化學(xué)發(fā)光生物傳感器檢測乙酰膽堿酯酶(Wang et al 200Fig.1-2 Schematic diagram of the MWCNT–CdS/AChE-ChO ECL biosensor for detection oAChE (Wang et al 2009)2.2.2 信號(hào)猝滅“signal-off ”傳感器
同樣借助免疫模型并利用蛋白質(zhì)增加空間位阻來降低電化學(xué)發(fā)光的原理實(shí)現(xiàn)了對人免疫球蛋白的超靈敏檢測(圖1-3)(Jie et al 2008)。表 1-1 基于不同量子點(diǎn)的檢測雙氧水的傳感器(Li et al 2012)Table 1-1 H2O2sensors fabricated using different kinds of QDs (Li et al 2012)量子點(diǎn)a穩(wěn)定劑a電極a/pH 電化學(xué)發(fā)光峰CdS/CNT TGA GCE(pH=9) —CdSHS/CNF P-gly GCE(pH=8) -1.02 VMn2+-doped ZnS — GCE(pH=9) -1.5 VCdSe — PIGE(pH=9.3) -1.2 V/-1.5 VCdSe-N doped CNT TGA GCE(pH=9) —ZnSe Glu GCE(pH=7.4) -1.3 V(CdS/Hb)n TGA GCE(pH=9.6) —aTGA:巰基乙酸;P-gly:聚乙二醇;Glu:谷胱甘肽;CdSHS/CNF:CdS 空心球/碳納米纖維;GCE:玻碳電極;參比電極 Ag/AgCl圖 1-2 MWCNT–CdS/AChE-ChO 電化學(xué)發(fā)光生物傳感器檢測乙酰膽堿酯酶(Wang et al 2009)Fig.1-2 Schematic diagram of the MWCNT–CdS/AChE-ChO ECL biosensor for detection ofAChE (Wang et al 2009)2.2.2 信號(hào)猝滅“signal-off ”傳感器第二類是基于“signal-off ”的傳感器。這類傳感器的檢測目標(biāo)物或者反應(yīng)體系
本文編號(hào):3473148
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