RSC advances
2019
Chen J, Ran F, Chen Q, Luo D 等 8 人
本研究开发了一种基于碳点(CDs)和脱氧核糖核酸酶I(DNase I)辅助目标循环信号放大的荧光生物传感器,用于检测心肌标志物肌红蛋白(MB)。MB是急性心肌梗死(AMI)早期诊断的重要标志物。在无MB存在时,FAM标记的MB适配体(Ap)通过π-π堆积作用吸附于CDs表面,形成CDs-适配体复合物,使FAM荧光被有效猝灭。加入MB...
RSC advances
2019
He C, Peng L, Lv L, Cao Y 等 7 人
本研究通过水热法在二次阳极氧化二氧化钛纳米管阵列(TiO2 NTAs)表面原位生长碳点(CDs),构建 CDs/TiO2 NTAs 复合光电极。形貌、结构和元素组成表征表明,CDs 与 TiO2 之间并非简单物理吸附,而是形成化学键。紫外-可见吸收和荧光光谱显示,CDs 可增强 TiO2 在可见光和近红外区域的吸收;由于其上转换荧光...
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2019
Pan M, Yin Z, Liu K, Du X 等 6 人
食品安全是全球范围内最重要且最广泛的研究议题之一。开发用于检测食品中不安全因素的分析方法或设备,对保障食品安全至关重要,也是食品安全研究的重要内容。近年来,用于食品安全分析的高性能传感器取得了显著进展。将具有优异性能的碳基纳米材料组合应用于传感器,是一类能够增强信号转换、提高检测准确性和灵敏度的特定传感体系,使其达到前所未有的水平,...
Molecules (Basel, Switzerland)
2019
Sharma SK, Micic M, Li S, Hoar B 等 7 人
纳米颗粒已与多种生物系统偶联,用于自组装、传感、成像和治疗。开发响应快、检测限低、使用寿命长的可靠稳健生物传感器需求迫切。本文通过偶联关键酶β-半乳糖苷酶与实验室合成的凝胶状碳点(CDs)构建传感平台。该碳点具有高发光、光稳定性和易表面功能化特点。研究发现,共轭酶对温度和pH变化的稳定性显著高于天然酶。利用这一增强性质,作者开发了稳...
EXCLI journal
2019
Fatahi Z, Esfandiari N, Ehtesabi H, Bagheri Z 等 7 人
碳点(CDs)具有优异的光学性能、生物相容性和光稳定性,适用于成像应用。本文提出一种简便、绿色的一步水热合成方法,可安全用于化学传感、生物成像和光电子等领域。研究首次报道以苦橙汁(Citrus Aurantium)为原料,通过水热处理绿色合成碳点。作者考察了反应时间、温度和pH对CDs荧光的影响,采用多种光谱和显微方法表征其性质,并...
Analytical and bioanalytical chemistry
2019
Dong W, Wang R, Gong X, Dong C
荧光共振能量转移(FRET)是一种依赖供体与受体距离的能量转移机制,在生物传感器中具有应用潜力。本研究基于氮、硫双掺杂碳点(N,S-CDs)与金纳米颗粒(Au NPs)之间的FRET,建立了一种高效荧光“开启”型谷胱甘肽(GSH)检测方法。N,S-CDs由3-氨基硫酚经一锅水热法合成,具有优异荧光性能,最大发射波长为530 nm。将...
Talanta
2019
Liu G, Feng DQ, Qian Y, Wang W 等 5 人
探索新的能量供体/受体对对构建荧光共振能量转移(FRET)系统具有重要意义。本研究以水溶性碳点(CDs)为能量供体、金纳米棒(Au NRs)为能量受体,利用半胱胺作为桥接分子,通过共价键相互作用构建 CDs-半胱胺-Au NRs FRET 组装体。紫外-可见吸收、荧光、傅里叶变换红外光谱和透射电镜表征表明,Au NRs 成功吸附在 ...
Talanta
2019
Yu Y, Li C, Chen C, Huang H 等 9 人
本文报道了一种基于酿酒酵母衍生氮掺杂碳点(s-N-CDs)的荧光纳米生物传感器,用于pH和维生素B12(VB12)检测。作者采用一锅微波辅助水热法,以酿酒酵母为碳源、乙二胺为氮源,合成得到量子产率为16%、平均粒径约2.9 nm的水溶性s-N-CDs。该碳点具有强光致发光、良好抗光漂白、热稳定性和离子强度稳定性。在pH 14至2范围...
Biosensors & bioelectronics
2019
Sui C, Wang T, Zhou Y, Yin H 等 10 人
5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)在哺乳动物基因开关、胚胎发育和癌症进展中发挥重要作用。本文开发了一种基于二硫化钨(WS2)纳米片和硼酸功能化碳点(B-CDs)的新型光电化学(PEC)生物传感器,用于5hmC检测,并可用于T4-β-葡萄糖基转移酶(β-GT)活性评估。首先将WS2纳米片和金纳米颗粒(AuNPs)固定在ITO电极表面,再通过...