基于石墨烯-血红素-金纳米材料作为能量转移受体和电催化共反应剂还原高效猝灭量子点电致化学发光的超灵敏免疫分析

来源 :中国化学会第十二届全国分析化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:b903630080
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利用简单方法合成了一种新颖的具有类过氧化物酶活性的石墨烯家族三重复合物(H-RGO-Au NRs).这种基于石墨烯的三重复合物首次被应用于量子点电致化学发光免疫传感器的构建,实验表明这种方法合成的石墨烯三重复合物(H-RGO-Au NRs)与单纯石墨烯(GO)和石墨烯-铁卟啉复合物(H-RGO)相比具有更好的电催化性能.基于三重复合物对量子点电致化学发光共反应剂(H2O2)高效的电催化活性以及石墨烯三重复合物表面大量的金纳米材料与CdS:Eu 量子点之间高效的电致化学发光能量转移作用,利用夹心免疫反应模式,构建了新型的超灵敏电致化学发光免疫传感器,该传感器对癌胚抗原(CEA)的检测范围为0.01 pg/ mL 到1.0 ng/ mL,检测限可达到0.01 pg/ mL.
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收;虽然植物中As 的含量极低,它仍然是大家广泛关注的、影响天然植物源产品质量安全的一项重要卫生指标.在环境及植物样品中进行痕量As 分析的过程中,除了其总量信息之外,As 的形态分析已成为研究的热点问题之一[1].As 的毒性和生物可利用性与其在试样中的存在形式密切相关:无机砷(As(Ⅲ)、As(Ⅴ))是强致癌物质,可诱发肺癌、膀胱癌和皮肤癌;单甲基砷酸(MMA)、二甲基砷酸(DMA)具有较低的
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