Co-catalytic Fc/HGQs/Fe
本文合成了一种新型协同催化二茂铁/血红素/G-四链体/四氧化三铁纳米颗粒(Fc/HGQs/Fe3O4)纳米复合材料,利用血红素/G-四链体(HGQs)与Fe3O4纳米颗粒作为过氧化氢模拟酶的协同催化作用,显著放大二茂铁(Fc)的电化学信号,从而构建超灵敏电化学生物传感器。该传感器通过DNA双链Q1–H2固定于镀金玻碳电极,目标miR...
本文合成了一种新型协同催化二茂铁/血红素/G-四链体/四氧化三铁纳米颗粒(Fc/HGQs/Fe3O4)纳米复合材料,利用血红素/G-四链体(HGQs)与Fe3O4纳米颗粒作为过氧化氢模拟酶的协同催化作用,显著放大二茂铁(Fc)的电化学信号,从而构建超灵敏电化学生物传感器。该传感器通过DNA双链Q1–H2固定于镀金玻碳电极,目标miR...
吗啡(MOP)是罂粟壳的主要成分之一,因其药理学和毒理学活性,其过量使用和滥用受到医学领域日益关注。本文提出一种用于 MOP 检测的新型电化学纳米生物传感器,基于表面限域构建以 Au@Pt 为中心、多 G-四链体/血红素(hemin)线包围的电活性超纳米结构。中心 Au@Pt 呈花状且不规则突起,可在其表面大量负载多个 G-四链体线...
新兴证据表明,外泌体 microRNA 是肿瘤早期诊断与预后评估的潜在生物标志物。本文设计了一种由链置换反应启动的 G-四链体/滚环扩增(RCA)策略,用于高特异、高灵敏地电化学检测外泌体 microRNA。当存在外泌体 miRNA-21 时,锁定核酸(LNA)标记的 toehold 介导链置换反应(TMSDR)被启动,释放输出探针...
本文报道了一种用于超灵敏检测 K-ras 基因片段的电化学生物传感器。该策略结合可开关 DNA 纳米结构、发夹探针与外切酶 III(Exo III)辅助信号放大、分裂 G-四链体以及 DNA 酶(DNAzyme)的氧化还原活性。三条辅助寡核苷酸在金电极表面自组装形成 DNA 镊子;无 K-ras DNA 时镊子处于开放状态。引入发夹...
过去十年,研究者寻找创新平台以解决癌症检测中早期诊断、快速结果、现场检测和成本等问题。本文开发一种检测端粒酶作为癌症生物标志物的电化学装置。电化学平台相比既定方法成本更低,具有高灵敏度、快速信号处理和可微型化能力。因此,采用金互指电极和电化学阻抗谱检测急性T细胞白血病中的端粒酶活性。评估不同癌细胞浓度,获得检出限1.9×10^5 c...
本文建立了一种基于连续杂交链反应(HCR)形成 G-四链体-血红素复合物的序列特异性 DNA 高灵敏检测方法。以 HIV DNA 为例,先将与 HIV DNA 部分序列互补的捕获探针自组装到金电极表面。随后引入两端均与靶 DNA 互补、中部含有 G-四链体形成序列的辅助探针。当靶 DNA 与辅助探针同时存在时,靶 DNA 被电极表面...
蛋白生物标志物的特异性高灵敏检测在生物医学和生物分析中具有重要意义。本文建立了一种基于催化发夹组装(CHA)与末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)介导的原位DNA聚合双信号放大策略,用于人血清中凝血酶的无标记电化学检测。目标凝血酶结合固定探针上的适配体序列后,使发夹结构展开并捕获大量带有游离3′-OH末端的信号发夹探针。随后,TdT在dG...
本文报道了一种基于连接酶介导形成G-四链体–血红素DNAzyme的新型无标记电化学生物传感器,用于检测Hg2+。首先,Cp探针通过Au–SH键固定于金电极表面。在Hg2+存在下,Cp和Ap探针分别通过特异性T–Hg2+–T作用与LJ探针部分杂交;随后,在T4连接酶作用下,Cp的3′-OH末端与Ap的5′-PO4末端连接,形成富含G的...
本文报道了一种基于G-四链体-乙醇胺结合相互作用的无标记乙醇胺(EA)检测方法,采用富含G的适配体DNA(Ap-DNA)和电化学阻抗谱(EIS)。K+的存在诱导Ap-DNA形成K+稳定的G-四链体结构,为EA提供结合位点。圆二色性(CD)光谱和EIS进一步证实了传感机制。以铁氰化钾/亚铁氰化钾([Fe(CN)6]3-/4-)为氧化还...
本研究报道了一种利用铱(III)配合物作为催化剂实现 miRNA-21 超灵敏电化学检测的新策略。该传感器采用氧化还原与催化“一体化”机制:先将捕获探针(CP)通过 Au–S 化学固定于金电极表面,并用 6-巯基-1-己醇封闭非特异位点;在 miRNA-21 存在下,CP 与负载于金纳米颗粒(AuNP)表面、标记亚甲基蓝(MB)的富...
本文设计了一种稳定可重复使用的电化学生物传感器,用于无标记检测多聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)。首先将巯基修饰的 G-四链体寡核苷酸 c-kit-1 自组装在金电极表面。c-kit-1 的 G-四链体结构可特异性结合并激活 PARP,从而生成带负电的多聚(ADP-核糖)聚合物(PAR)。基于静电吸引,PAR 促进带正电的电化学...
本文报道了一种用于安培检测大肠杆菌O157:H7(Escherichia coli O157:H7)的新型高灵敏电化学生物传感器。该传感器以氧化石墨烯(GOx)为纳米载体,通过静电吸附和纳米材料间相互作用负载硫堇(Thi)及金纳米颗粒/二氧化硅(Au@SiO2)纳米复合材料,形成GOx-Thi-Au@SiO2信号标签。随后,在纳米载...
本文报道了一种基于钾离子适配体识别与RecJf外切酶介导信号放大的电化学生物传感器,用于检测钾离子。作者设计并合成了一条含抗K+适配体序列的茎环结构DNA探针,其3′端巯基用于固定于金电极表面,5′端标记亚甲基蓝(MB)作为电化学信号分子。K+与适配体特异性结合后诱导形成G-四链体,破坏原有茎环结构并暴露单链5′端;RecJf外切酶...
本文设计辣根过氧化物酶模拟 DNAzyme(HRP-DNAzyme)与普鲁士蓝(PB)–金(Au)纳米复合材料,构建通用型电化学传感平台,用于 DNA、Hg2+ 和三磷酸腺苷(ATP)的放大检测。通过靶标探针与捕获探针的偶联,引发构象变化,在 PB–Au 修饰电极表面形成 HRP-DNAzyme。在 H2O2 存在下,HRP-DNA...
血管内皮生长因子(VEGF)是一种促有丝分裂因子,并通过激活内皮细胞中的VEGF受体酪氨酸激酶调控血管生成,是多种临床疾病的重要生物标志物和治疗靶点。本文提出一种新的电化学适配体传感器构建策略,并将其用于VEGF浓度检测。该策略采用可分裂的VEGF适配体体系:一条含巯基的DNA2链自组装固定于金电极表面,另一条DNA1链同时包含VE...
本文报道了一种无标记、高灵敏的电化学阻抗谱(EIS)适配体传感器,用于检测钾离子(K+)。该传感器基于构象变化,采用K+稳定的富含鸟嘌呤(G)的单链DNA(ssDNA)作为识别元件。在K+检测中,以[Fe(CN)6]3-/4-为氧化还原探针,监测传感器界面电子转移电阻(Rct)的变化。K+存在时,富G DNA折叠为G-四链体结构,K...
本文提出一种基于目标诱导链释放的选择性、灵敏的铅离子(Pb2+)安培检测策略。金电极先通过直接电沉积修饰树枝状金纳米颗粒(DenAu),以增大电极表面积,用于固定含巯基的捕获DNA分子。捕获DNA与Pb2+特异性适配体杂交形成DNA双链,亚甲基蓝(MB)嵌入该双链后产生可测电化学信号。加入Pb2+后,Pb2+特异性结合适配体并形成P...
本文报道了一种基于人端粒DNA的电化学DNA(E-DNA)手性传感器,用于区分锌指样金属超分子对映体。该传感器以金电极为基底,将含人端粒G-rich序列和柔性烷基链的单链DNA通过3'端硫醇-金键固定于电极表面,并在5'端修饰二茂铁(Fc)作为氧化还原报告基团。在无目标物时,DNA保持展开状态,Fc接近金表面并发生电子转移,产生法拉...
本研究采用电化学阻抗谱(EIS)考察了Pb2+诱导DNA由发夹结构向G-四链体构象转换的过程,并以[Fe(CN)6]3-/4-作为氧化还原探针。结果表明,在Pb2+存在下,富G发夹DNA打开茎环并形成G-四链体结构,使修饰膜的电荷转移电阻(RCT)明显增大;该结构转变还通过圆二色性(CD)和紫外-可见光谱得到证实,并用密度泛函理论(...
本文提出一种构建电化学生物传感器(适配体传感器)的新策略,并将其用于腺苷脱氨酶(ADA)活性检测。ADA 可催化腺苷脱氨生成肌苷,在淋巴系统分化成熟中起重要作用,其缺乏与严重联合免疫缺陷病相关,过表达则与溶血性贫血有关。作者设计了一条含腺苷适配体区、G-四链体半区和连接区的寡核苷酸作为核心元件,并通过杂交固定于金电极表面。检测时,腺...