一种基于酶诱导生物刻蚀双模分离式免疫传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110006972B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910183819.9

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于酶诱导生物刻蚀双模分离式免疫传感器,在三维还原氧化石墨烯r‑GO表面覆盖/制备硫化镉/氧化锌纳米棒阵列CdS/ZnO NRs作为光电极;采用金纳米双锥Au NBPs作为多色显色底物;利用辣根过氧化物酶HRP连接光电化学免疫分析与比色检测,其中Cd/ZnO NRs/r‑GO通过HRP诱导的酶催化反应发生生物刻蚀,从而形成光电流变化,HRP催化氧化双氧水产生的羟基自由基用于生物蚀刻Au NBPs形成不同大小和形状的金纳米颗粒,从而显示出颜色变化和LSPR峰的蓝移,本发明方法利用脂质体通过封装大量HRP和负载更多的Ab2来有效放大响应信号,进一步提高检测的准确性。

    一种基于酶诱导生物刻蚀双模分离式免疫传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110006972A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910183819.9

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于酶诱导生物刻蚀双模分离式免疫传感器,在三维还原氧化石墨烯r-GO表面覆盖/制备硫化镉/氧化锌纳米棒阵列CdS/ZnO NRs作为光电极;采用金纳米双锥Au NBPs作为多色显色底物;利用辣根过氧化物酶HRP连接光电化学免疫分析与比色检测,其中Cd/ZnO NRs/r-GO通过HRP诱导的酶催化反应发生生物刻蚀,从而形成光电流变化,HRP催化氧化双氧水产生的羟基自由基用于生物蚀刻Au NBPs形成不同大小和形状的金纳米颗粒,从而显示出颜色变化和LSPR峰的蓝移,本发明方法利用脂质体通过封装大量HRP和负载更多的Ab2来有效放大响应信号,进一步提高检测的准确性。

    一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器

    公开(公告)号:CN106568828B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610968342.1

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器。该电化学免疫传感器是在基体电极上负载树枝状金属后,再加入负载抗体标记物的介孔材料,接着引入DNA杂交链,最后加入活性物质后形成的。其制备包括以下步骤:1)制备基体材料;2)制备负载抗体标记物的介孔材料;3)构建电化学免疫传感器。并公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器在检测毒素中的应用。本发明基于多重信号放大的策略,构建了一种高灵敏度、低检测限的电化学免疫传感器。通过利用DNA扩增技术的高扩增能力,电化学检测的高灵敏性,与纳米材料表面效应放大信号等策略相结合,建立一种快速免疫分析方法,实现了对痕量毒素的检测。

    一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器

    公开(公告)号:CN106568828A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610968342.1

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: G01N27/48

    Abstract: 本发明公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器。该电化学免疫传感器是在基体电极上负载树枝状金属后,再加入负载抗体标记物的介孔材料,接着引入DNA杂交链,最后加入活性物质后形成的。其制备包括以下步骤:1)制备基体材料;2)制备负载抗体标记物的介孔材料;3)构建电化学免疫传感器。并公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器在检测毒素中的应用。本发明基于多重信号放大的策略,构建了一种高灵敏度、低检测限的电化学免疫传感器。通过利用DNA扩增技术的高扩增能力,电化学检测的高灵敏性,与纳米材料表面效应放大信号等策略相结合,建立一种快速免疫分析方法,实现了对痕量毒素的检测。

Patent Agency Ranking