本文构建了一种新型的分子印迹电化学发光(MIP-ECL)生物传感器,可高灵敏、高选择性测定普萘洛尔(PRO)分子。钌硅纳米粒子(Ru Si NPs)与聚乙烯亚胺(PEI)通过静电吸附形成Ru Si@PEI复合纳米粒子,这种纳米复合结构缩短了电子转移距离,进而...本文构建了一种新型的分子印迹电化学发光(MIP-ECL)生物传感器,可高灵敏、高选择性测定普萘洛尔(PRO)分子。钌硅纳米粒子(Ru Si NPs)与聚乙烯亚胺(PEI)通过静电吸附形成Ru Si@PEI复合纳米粒子,这种纳米复合结构缩短了电子转移距离,进而提高了电子转移效率,有效增强ECL信号。利用透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、紫外-可见(UV-Vis)光谱和ECL等方法对合成Ru Si@PEI纳米粒子进行表征。以该复合纳米材料作为ECL探针,在此基础上与PRO印迹的聚合物膜结合,构建MIP-ECL传感器。实验对Ru Si@PEI纳米粒子合成过程中Ru Si NPs与PEI的体积比,洗脱与孵育时间进行优化,在最优条件下记录PRO被洗脱与重新印迹到传感器上时ECL信号的差值,其差值与PRO浓度之间呈现良好的线性关系,检测范围为1.0×10^(-11)~5.0×10^(-9)mol/L,检测限(S/N=3)低至5.4×10^(-13)mol/L。此外传感器在人血清样品中加标回收率为93.8%~112.7%,说明了该MIP-ECL传感器在复杂生物样品的PRO检测中具有潜在应用价值。展开更多
文摘本文构建了一种新型的分子印迹电化学发光(MIP-ECL)生物传感器,可高灵敏、高选择性测定普萘洛尔(PRO)分子。钌硅纳米粒子(Ru Si NPs)与聚乙烯亚胺(PEI)通过静电吸附形成Ru Si@PEI复合纳米粒子,这种纳米复合结构缩短了电子转移距离,进而提高了电子转移效率,有效增强ECL信号。利用透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、紫外-可见(UV-Vis)光谱和ECL等方法对合成Ru Si@PEI纳米粒子进行表征。以该复合纳米材料作为ECL探针,在此基础上与PRO印迹的聚合物膜结合,构建MIP-ECL传感器。实验对Ru Si@PEI纳米粒子合成过程中Ru Si NPs与PEI的体积比,洗脱与孵育时间进行优化,在最优条件下记录PRO被洗脱与重新印迹到传感器上时ECL信号的差值,其差值与PRO浓度之间呈现良好的线性关系,检测范围为1.0×10^(-11)~5.0×10^(-9)mol/L,检测限(S/N=3)低至5.4×10^(-13)mol/L。此外传感器在人血清样品中加标回收率为93.8%~112.7%,说明了该MIP-ECL传感器在复杂生物样品的PRO检测中具有潜在应用价值。