Talanta
2018
Sun Y, Ding C, Lin Y, Sun W 等 8 人
本研究构建了一种高选择性、高灵敏度的化学发光(CL)生物传感器,用于腺苷(AD)检测。该传感器基于碳量子点(CQDs)在碱性条件下催化鲁米诺-H2O2化学发光体系,并将CQDs负载于腺苷适配体(A-Apt)功能化的氧化石墨烯@磁性β-环糊精聚合物(GO@Fe3O4@β-CD@A-Apt)表面。首先制备并表征了GO@Fe3O4@β-C...
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis
2018
Kim B, Chung KW, Lee JH
开发了一种低成本、操作简便的生物传感器,用于准确快速监测样本中的诺如病毒GII。研究设计了一种修饰DNA适配体,即在常规诺如病毒GII识别适配体5'端连接5个鸟嘌呤并标记6-羧基荧光素(6-FAM)。该修饰适配体可在自来水和人工尿液中快速捕获诺如病毒GII衣壳蛋白。额外鸟嘌呤与3,4,5-三甲氧基苯基乙二醛(TMPG)反应生成更多高...
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
2018
Lin Y, Li J, Wang Y, Sun Y 等 7 人
本文提出一种基于适配体-凝血酶识别的高效、快速、简单且超灵敏的化学发光(CL)检测方法,用于凝血酶定量分析。作者以氧化石墨烯(GO)为支撑材料,结合四氧化三铁(Fe3O4)制备磁性氧化石墨烯(MGO),并通过咪唑和 EDC 将凝血酶适配体偶联到 MGO 表面,构建适配体复合材料。该复合材料可基于适配体-凝血酶特异性识别吸附凝血酶,并...
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
2017
Sun Y, Li J, Wang Y, Ding C 等 7 人
本研究基于核壳Fe3O4@SiO2-氧化石墨烯(Fe3O4@SiO2@GO)聚合物与DNA之间的吸附识别功能,构建了一种用于超灵敏测定脱氧核糖核酸(DNA)的化学发光(CL)生物传感器。Fe3O4@SiO2@GO由氧化石墨烯(GO)和磁铁矿纳米粒子组成,并经扫描电子显微镜(SEM)、X射线粉末衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FT...
Analytica chimica acta
2016
Duan H, Wang X, Wang Y, Sun Y 等 6 人
本研究以离子液体修饰的 Fe3O4@多巴胺/氧化石墨烯/β-环糊精(ILs-Fe3O4@DA/GO/β-CD)为支撑材料,合成表面分子印迹聚合物(SMIP),并将其引入化学发光(CL)体系,建立一种超灵敏、高选择性检测溶菌酶(Lys)的生物传感器。离子液体和β-环糊精用于提供多个结合位点以制备 Lys SMIP;Fe3O4@DA 用...
Biosensors & bioelectronics
2014
Gao L, Zhang H, Cui H
本文报道了一种用于检测葡萄糖的新型均相、无试剂化学发光生物传感器。首先将氧化石墨烯(GO)与鲁米诺类似物 lucigenin 剧烈搅拌制备 GO/lucigenin 纳米复合材料;随后在 4 ℃ 下将葡萄糖氧化酶(GOD)与 GO/lucigenin 共孵育过夜,通过非共价作用形成 GO/lucigenin&GOD 复合材料。检测时...
Talanta
2014
Kwun J, Yun S, Park L, Lee JH
开发了一种基于1,1′-草酰二咪唑化学发光(ODI-CL)的高灵敏生物传感器,用于快速定量副溶血性弧菌,避免多次长时间孵育和洗涤等耗时步骤。将含于Tris–HCl(pH 7)中的副溶血性弧菌与含于无DNA去离子水中的TEX615标记发夹DNA适配体依次加入含氧化石墨烯(GO)的PBS缓冲液(pH 7.4)中,在室温孵育10 min内...
Biosensors & bioelectronics
2014
Song Y, Yang X, Li Z, Zhao Y 等 5 人
本文报道了一种基于氧化石墨烯(GO)纳米平台的无标记化学发光(CL)适配体传感器,用于快速、简便地检测三磷酸腺苷(ATP,作为模型分析物)。该策略利用 GO 对单链 DNA(ssDNA)的优先吸附作用,使其相对于刚性双链 DNA(dsDNA)或适配体-靶标复合物更易结合;同时利用苯乙醛(PGO)这一特殊化学发光试剂与吸附在 GO 表...
Journal of materials chemistry. B
2013
Chen C, Li B
本文报道了一种用于超灵敏 DNA 检测的放大化学发光(CL)生物传感平台。该平台基于外切酶 III(Exo III)辅助的靶标循环放大以及氧化石墨烯(GO)的超强淬灭效应。当目标 DNA 存在时,目标 DNA 与荧光素(FAM)标记的探针 DNA 杂交形成双链结构;Exo III 从双链 3′ 末端逐步切除单核苷酸,使目标 DNA ...