本發(fā)明涉及一種基于氧化亞銅納米立方體猝滅鐵摻雜石墨氮化碳
電化學(xué)發(fā)光免疫傳感器的制備方法。本發(fā)明中Fe3+通過(guò)與g?C3N4的N原子配位形成關(guān)鍵活性位點(diǎn)Fe?Nx基團(tuán)配位到g?C3N4的氮罐中,鐵摻雜石墨氮化碳提供了傳感器所需的強(qiáng)且持續(xù)穩(wěn)定的電化學(xué)發(fā)光信號(hào)。鐵摻雜石墨氮化碳的電化學(xué)發(fā)光發(fā)射光譜和氧化亞銅的紫外吸收光譜有很大的重疊,二者之間可以發(fā)生電化學(xué)發(fā)光?共振能量轉(zhuǎn)移,鐵摻雜石墨氮化碳的ECL發(fā)射可以被氧化亞銅有效猝滅。使用鐵摻雜石墨氮化碳與細(xì)胞角蛋白19的可溶性片段的一抗結(jié)合形成一抗標(biāo)記物,氧化亞銅與細(xì)胞角蛋白19的可溶性片段的二抗結(jié)合形成二抗標(biāo)記物,簡(jiǎn)化了傳感器構(gòu)建過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)細(xì)胞角蛋白19的可溶性片段的超靈敏檢測(cè),檢測(cè)限為15.53 fg/mL。
聲明:
“基于氧化亞銅納米立方體猝滅鐵摻雜石墨氮化碳電化學(xué)發(fā)光免疫傳感器的制備方法” 該技術(shù)專(zhuān)利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)聯(lián)系該技術(shù)所有人。
我是此專(zhuān)利(論文)的發(fā)明人(作者)