新型荧光陶瓷型脂质体的设计、合成及其生物传感应用

来源 :第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuchun9876
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  作为一种新型的有机-无机杂化纳米材料,陶瓷型脂质体(cerasome)兼具了脂质体(liposome)和二氧化硅纳米粒子的优点。其内部的脂质双分子膜和表面硅氧网状结构决定了陶瓷型脂质体不仅具有较好的生物相容性,同时还可较好的保持稳定的纳米形态,从而使陶瓷型脂质体在生物领域具有广泛的应用前景。本文首次利用陶瓷型脂质体与碲化镉量子点间的静电自组装作用设计、合成了新型荧光陶瓷型脂质体复合材料(QDs-Cerasome)。这种复合材料不仅具有量子点的荧光特性,还较好的保持了陶瓷型脂质体的生物相容性。基于氧化还原蛋白质,如血红蛋白(hemoglobin,Hb)对复合材料的荧光淬灭现象可有效实现复合材料对蛋白质的可视化固载。此外,Cerasome优良的生物相容性和较大比表面积,为蛋白酶提供了良好的固载基底和适宜的生物环境;而量子点的小尺寸效应以及较好的电子传输性可进一步促进血红蛋白与玻碳电极表面间的直接电子转移。因此,在两种基元材料的协同作用下,由复合物所构建的Hb-QDs-Cerasome/GC修饰电极不仅可以较好的实现对H2O2的电催化作用,还可实现对其高效、灵敏的电化学检测。
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