【摘 要】
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近年来,纳米复合材料因其特殊的结构和性能倍受研究者的关注1-2.本文通过微波辅助法成功合成了金纳米颗粒-硫堇功能化二硫化钼纳米复合材料(AuNPs-Thi@MoS2).在材料合成的基础上,构建了基于该纳米复合材料的电化学生物传感器,利用硫堇电化学信号的变化,实现对microRNA-21(miRNA-21)无标记、高灵敏的检测.在最优条件下,该电化学生物传感器对miRNA-21 的电化学响应线性浓度
【机 构】
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南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院,南京市栖霞区文苑路9号,210023
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近年来,纳米复合材料因其特殊的结构和性能倍受研究者的关注1-2.本文通过微波辅助法成功合成了金纳米颗粒-硫堇功能化二硫化钼纳米复合材料(AuNPs-Thi@MoS2).在材料合成的基础上,构建了基于该纳米复合材料的电化学生物传感器,利用硫堇电化学信号的变化,实现对microRNA-21(miRNA-21)无标记、高灵敏的检测.在最优条件下,该电化学生物传感器对miRNA-21 的电化学响应线性浓度范围为1 pM-10 nM,检出限为0.26 pM.而且该传感器具有良好的选择性和灵敏性,可实现对实际样本中miRNA-21 的定量分析.
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