基于羧基功能化CdIn2S4自增强电化学发光与Au@MoS2共振能量转移的心型脂肪酸结合蛋白超灵敏检测新策略
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时间:2025年10月15日
来源:Microchemical Journal 5.1
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本推荐研究创新性地构建了基于羧基功能化CdIn2S4(Cf-CdIn2S4)的自增强电化学发光(ECL)免疫传感器,通过In3+/In2+价态转换促进S2O82?生成SO4·?,并利用Au@MoS2共振能量转移(RET)实现信号淬灭,为急性心肌梗死(AMI)的早期诊断提供了高灵敏度(检测限3.2?fg/mL)检测平台。
富马酸(C4H4O4)、六水合氯化铁(FeCl3·6H2O)、乙醇(C2H5OH)、氯化铟(InCl3)、硫代乙酰胺(TAA)、酒石酸钠(C4H4Na2O6)、二硫化钼(MoS2)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、二水合柠檬酸钠(C6H5Na3O7·2H2O)、N-(3-二甲氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)、三水合氯金酸(HAuCl4·3H2O)、十二水合磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O)、铁氰化钾(K3[Fe(CN)6])等试剂粉墨登场,共同构筑了这场生物传感的化学舞台。
Material characterization
通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对MIL-88A和CdIn2S4的形貌进行揭秘。MIL-88A(图1A)展现出纺锤状形态与光滑表面;而经过水热反应后,CdIn2S4不仅保留了前驱体的基本形态,表面粗糙度还显著增加(图1B),这暗示着MIL-88A被成功蚀刻,与既往研究完美呼应[39]。TEM分析进一步揭示了材料的精细结构。
总而言之,本研究巧妙融合了自增强信号放大策略与共振能量转移(RET)技术,开发出一种用于人血清中心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)检测的淬灭型ECL免疫传感器。Cf-CdIn2S4作为发光材料,通过In3+价态转换促进SO4·?生成,缩短了电子传输路径;而Au@MoS2作为能量受体则高效淬灭ECL信号。该免疫传感器展现出卓越性能,为心血管疾病诊断领域注入了新的活力。
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