【摘 要】
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铅离子(Pb2+)作为一种常见的环境污染物,严重威胁人体健康,即使在低浓度下也会损害大脑和中枢神经系统。在本篇研究中,开发了一种新型Pb2+依赖性DNAzyme电化学传感器,并耦合作为信号标签的MoS2-AuPt纳米复合材料和hemin/G-quadruplexDNAzyme,来实现对水环境中的Pb2+超灵敏检测。链霉亲和素(SA)修饰的负载二氧化锡的还原氧化石墨烯(rGO-SnO2)/金纳米颗粒
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铅离子(Pb2+)作为一种常见的环境污染物,严重威胁人体健康,即使在低浓度下也会损害大脑和中枢神经系统。在本篇研究中,开发了一种新型Pb2+依赖性DNAzyme电化学传感器,并耦合作为信号标签的MoS2-AuPt纳米复合材料和hemin/G-quadruplexDNAzyme,来实现对水环境中的Pb2+超灵敏检测。链霉亲和素(SA)修饰的负载二氧化锡的还原氧化石墨烯(rGO-SnO2)/金纳米颗粒(Au NPs)用作增强电导率和固定更多Pb2+特异性DNAzyme的传感器平台。在Pb2+存在下,Pb2+DNAzyme与Pb2+发生特异反应,将底物链(SS)切割成两个自由片段,并在电极上释放生物素修饰的酶链(Bio-ES)。通过HelperDNA连接标记有G-richDNA(G-DNA)链的MoS2-AuPt纳米复合材料和裸露的Bio-ES链,同时加入hemin使其形成hemin/G-quadruplex,从而实现该生物传感器的信号放大。计时电流法用于记录电化学信号,该信号主要是由MoS2-AuPt纳米复合材料和hemin/G-quadruplex共催化还原H2O2时产生。在最佳条件下,所设计的电化学生物传感器展现出良好的Pb2+灵敏性,检测范围0.1pg?mL-1至1000ng?mL-1,检测极限为38fg?mL-1(基于3σ)。该生物传感器具有高灵敏性和特异性,表明了在水环境中检测Pb2+的潜在应用可能性。
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