聚多巴胺与磷酸根诱导光电流极性反转及荧光猝灭双机制检测多巴胺的研究

【字体: 时间:2025年09月21日 来源:Microchemical Journal 5.1

编辑推荐:

  本文创新性地构建了一种基于聚多巴胺(PDA)与磷酸根(PO43?)协同作用的光电化学-荧光(PEC-FL)双模式三信号传感平台,通过光电流极性反转与荧光猝灭双机制实现多巴胺(DA)的超灵敏检测,为神经性疾病标志物分析提供了高精度自校准策略。

  

Reagents and apparatus

多巴胺(DA)、抗坏血酸(AA)、硫代乙酰胺(TAA)、谷胱甘肽(GSH)、异丙醇、SnCl4、InCl3·4H2O、对苯二甲酸等试剂购自阿拉丁(上海)公司;尿酸(UA)购自上海麦克林生化科技有限公司;半胱氨酸(Cys)购自国药集团化学试剂有限公司;Bi(NO3)3·5H2O购自西陇科学股份有限公司;NaH2PO4·2H2O、Na2HPO4、KCl、硫脲、谷氨酸(Glu)、AgNO3、2,4-二氯苯酚、4-氨基安替比林等购自标准试剂供应商。

Characterization of SnO2/SBOC

透射电镜(TEM)结果显示SBOC具有清晰的层状堆叠结构(图1A-B及S1),而SnO2呈现由纳米颗粒聚集而成的花状形态(SS1)(图1C)。SnO2/SBOC复合材料形成后,SnO2纳米颗粒均匀分布在SBOC层表面及缝隙中(图1E和S2)。高分辨透射电镜(HRTEM)显示SBOC的晶格间距为0.745 nm(图1F和B),对应于其(001)晶面;SnO2的晶格间距0.334 nm(图1D)则对应(110)晶面。在SnO2/SBOC复合材料中,SnO2与SBOC的晶格条纹清晰可见(图1G),证实二者成功复合。元素映射进一步显示Sn、Bi、O、Cl和S元素在复合材料中均匀分布(图1H),表明SBOC中硫掺杂成功。

Conclusions

本研究基于Ag2S量子点(QDs)与SnO2/SBOC开发了一种协同整合光电化学(PEC)与荧光(FL)方法的双模式三信号生物传感平台,用于多巴胺(DA)的高灵敏检测。SnO2/SBOC异质结结构产生稳定的阴极光电流信号,构成PEC生物传感基础。在碱性条件下,DA聚合形成聚多巴胺(PDA)并附着于Ag2S QDs表面,有效猝灭其荧光,从而实现DA的荧光检测。所得PDA@Ag2S QDs滴涂于SnO2/SBOC表面后形成多异质结结构,显著增强光电流响应。PO43?通过取代SBOC中的硫和氯原子产生屏蔽效应,抑制电子传导并诱导光电流极性反转。该平台实现了1.2×10?8 M的超低检测限与0.20–225 μM的宽线性范围,其多信号自校准特性为复杂生物样本中DA的精准分析提供了新范式。

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号