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An ultrasensitive hairpin sensor based on g-C

Analytical and bioanalytical chemistry 2022 Peng P, Wang S, Cai S, Cheng J 等 7 人

实现乳腺癌早期诊断的关键在于超灵敏检测肿瘤标志物miRNA-155。本文提出一种基于石墨相碳氮化物复合材料的超灵敏发夹电化学生物传感器。以聚(D-葡萄糖胺)(PDG)为稳定剂和还原剂,在室温下制备金纳米粒子(AuNPs),再与二维层状石墨相碳氮化物(g-C3N4)结合,得到PDG/AuNPs/g-C3N4纳米复合材料,用于信号放大。...

电化学生物传感器 miRNA-155乳腺癌g-C3N4发夹探针

A highly sensitive peptide-based biosensor using NiCo

Analytica chimica acta 2018 Lin Y, Shen R, Liu N, Yi H 等 6 人

本文提出一种基于胰蛋白酶与肽特异性识别的简单电化学生物传感器。首先将NiCo2O4-PAMAM纳米复合涂覆于裸玻璃碳电极表面,利用NiCo2O4纳米片优异导电性和高电化学活性,在0.1 mM [Ru(NH3)6]3+溶液中显著放大电化学信号。随后,将经PTCA功能化的g-C3N4标记肽复合锚定在电极上,由于g-C3N4宽禁带及接触电...

The origin of high electrocatalytic activity of hydrogen peroxide reduction reaction by a g-C

Nanoscale 2017 Gomez CG, Silva AM, Strumia MC, Avalle LB 等 5 人

本文以廉价前驱体三聚氰胺经热聚合法合成石墨相氮化碳(g-C3N4),并采用傅里叶变换红外光谱、X 射线衍射、扫描电镜/能谱、透射电镜和紫外可见光谱等对其结构、组成与结晶性进行表征,确认其为三嗪基 g-C3N4,层间距约 3.25 Å。随后将 g-C3N4 在 0.5 M 硫酸中超声化学剥离,制成乙醇悬浮液并滴涂于高定向热解石墨(HO...

电化学生物传感器 石墨相氮化碳g-C3N4过氧化氢HOPG