通过微图案化实现的高灵敏度与空间分辨电化学发光

《Advanced Materials Interfaces》:Sensitive and Spatially-Resolved Electrochemiluminescence via Micropatterning

【字体: 时间:2026年06月10日 来源:Advanced Materials Interfaces 4.4

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   摘要 电化学发光(ECL)生物传感技术具有高灵敏度和低背景噪声的优点,但其发展仍受到电极图案化、信号限制及多重检测方法缺乏的制约。本文报道了一种基于二氧化硅纳米颗粒的涂层和光刻技术,用于金电极,实现了

  

摘要

电化学发光(ECL)生物传感技术具有高灵敏度和低背景噪声的优点,但其发展仍受到电极图案化、信号限制及多重检测方法缺乏的制约。本文报道了一种基于二氧化硅纳米颗粒的涂层和光刻技术,用于金电极,实现了空间分辨和多重检测的功能。这种改进后的电极结构能够将水滴限制在指定位置,并促进局部ECL信号的产生。与未经处理的金电极相比,改性电极的ECL强度提高了多达十倍,这归因于电荷转移阻力的降低以及电子转移动力学的改善。这种图案化的电极适用于基于磁珠的免疫分析方法,并允许在同一芯片上对多个空间分离的区域进行并行ECL测量。通过使用合成的SARS-CoV-2刺突蛋白作为模型分析物,验证了多重检测的可能性。这种涂层和图案化技术为制备空间分辨的ECL电极提供了简便的方法,可应用于需要信号限制和多重检测的电化学及生物分析领域。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性声明

本文中评估结论所需的所有数据均已包含在内。如需更多数据,可联系作者或访问RADAR4KIT仓库:https://doi.org/10.35097/k97kwkqzdx37n9m1

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