可视化检测端粒酶的光电化学生物传感器的构建方法
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可视化检测端粒酶的光电化学生物传感器的构建方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种基于二氧化钛纳米矩阵‑石墨相氮化碳纳米片(TiO2‑C3N4)异质结光电材料的合成,并结合G‑四联体信号放大策略实现可视化和特异性灵敏检测端粒酶。首先利用水热法合成TiO2‑C3N4异质结,有效地促进载流子分离与空穴传输,产生的光电流密度分别比普通TiO2和原始石墨相氮化碳纳米片(g‑C3NNSs)显著提高12倍和35倍。同时引入了催化发夹组装(CHA)的无酶信号放大策略,在引入端粒酶后,端粒酶延伸产物特异性地触发环状CHA并导致G‑四链体/血红素DNA酶的连续形成,另外结合3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺(TMB)的氧化颜色变化和光电流的输出,实现了方便和精准的信号读出,表现出优异的灵敏度,有望在癌症诊断和治疗中提供巨大的潜在应用。
本发明公开了一种基于二氧化钛纳米矩阵‑石墨相氮化碳纳米片(TiO2‑C3N4)异质结光电材料的合成,并结合G‑四联体信号放大策略实现可视化和特异性灵敏检测端粒酶。首先利用水热法合成TiO2‑C3N4异质结,有效地促进载流子分离与空穴传输,产生的光电流密度分别比普通TiO2和原始石墨相氮化碳纳米片(g‑C3NNSs)显著提高12倍和35倍。同时引入了催化发夹组装(CHA)的无酶信号放大策略,在引入端粒酶后,端粒酶延伸产物特异性地触发环状CHA并导致G‑四链体/血红素DNA酶的连续形成,另外结合3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺(TMB)的氧化颜色变化和光电流的输出,实现了方便和精准的信号读出,表现出优异的灵敏度,有望在癌症诊断和治疗中提供巨大的潜在应用。
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标签:化学分析
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