简介:
本发明涉及基于了一种基于信号极性转换策略的分体式光电化学传感器,用于检测癌胚抗原。四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜杂微米花化物可以实现对复杂样品中的癌胚抗原高选择性捕获。使用磁分离洗涤,可以有效地去除复杂样品中的共存物质,大大提高了光电化学传感器的选择性、稳定性和可重复性。此外在液相中进行反应和组装,避免了传统在ITO电极上的层层组装、耗时稳定性等缺点。由于癌胚抗原的加入与癌胚抗原适体特异性结合,四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜微米花分解为四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1和DNA2‑硫铟铜微米花,磁分离后收集四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1进行检测,光电流极性发生变化,避免了实际检测样品中的干扰物造成的假阳性或假阴性的检测结果,因而实现对癌胚抗原的高灵敏检测,所制备的传感器实现了对癌胚抗原的高灵敏、高选择性、高稳定性检测。
本发明涉及基于了一种基于信号极性转换策略的分体式光
电化学传感器,用于检测癌胚抗原。四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟
铜杂微米花化物可以实现对复杂样品中的癌胚抗原高选择性捕获。使用磁分离洗涤,可以有效地去除复杂样品中的共存物质,大大提高了光电化学传感器的选择性、稳定性和可重复性。此外在液相中进行反应和组装,避免了传统在ITO电极上的层层组装、耗时稳定性等缺点。由于癌胚抗原的加入与癌胚抗原适体特异性结合,四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜微米花分解为四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1和DNA2‑硫铟铜微米花,磁分离后收集四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1进行检测,光电流极性发生变化,避免了实际检测样品中的干扰物造成的假阳性或假阴性的检测结果,因而实现对癌胚抗原的高灵敏检测,所制备的传感器实现了对癌胚抗原的高灵敏、高选择性、高稳定性检测。