一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器及其制备方法和使用方法技术

技术编号:20653905 阅读:32 留言:0更新日期:2019-03-23 06:06
本发明专利技术属于功能性纳米材料与适配体传感器技术领域,特别是指一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器及其制备方法和使用方法。所述无标记电化学发光适配体传感器通过将Au/Ag合金附着在g‑C3N4二维纳米片形成Au‑Ag/g‑C3N4纳米复合材料,以Au‑Ag/g‑C3N4纳米复合材料作为基底修饰玻碳电极,然后将癌胚抗原适配体通过Au‑S和Ag‑S共价健与Au‑Ag/g‑C3N4纳米复合材料结合,即得检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器。本发明专利技术所述的癌胚抗原适配体传感器特异性好、检测范围宽、灵敏度高、检测速度快并可以用于血清实际样品的检测,最低检出限0.32fg/mL。

【技术实现步骤摘要】
一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器及其制备方法和使用方法
本专利技术属于功能性纳米材料与适配体传感器
,特别是指一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器及其制备方法和使用方法。
技术介绍
癌胚抗原(CEA)是一种具有人类胚胎抗原特性的酸性糖蛋白,是一种广谱肿瘤标志物,对于恶性肿瘤的鉴别诊断、病情监测、疗效评价等方面有重要的临床价值。常见的检测癌胚抗原的方法有荧光免疫分析法(FIA)、酶联免疫分析法(ELISA)等,但是这些方法存在一些不足,如线性范围窄、生物酶容易失活等。因此,需要专利技术一种特异性好、检测范围宽、稳定性好、成本低的检测癌胚抗原的方法。电化学发光(ECL)是指物质在电极上经历了高能量的电子转移后形成激发态,激发态不稳定又迅速回到基态并产生光信号。由于电化学发光灵敏度高、检测迅速、背景噪音低、仪器操作简单等优点被广泛应用于诸多领域。电化学发光适配体传感器由于特异性好、灵敏度高、检测速度快等特点,广泛的应用于生物、食品、环境、免疫等方面的分析。合金纳米材料的催化性能、光学性能、电子传递性能均优于单金属纳米材料,金和银由于极易形成合金而被广泛的应用。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器,其特征在于:所述无标记电化学发光适配体传感器通过将Au/Ag合金附着在g‑C3N4二维纳米片上形成Au‑Ag/g‑C3N4 纳米复合材料,以Au‑Ag/g‑C3N4 纳米复合材料作为基底修饰玻碳电极,然后将癌胚抗原适配体通过Au‑S和Ag‑S共价健与Au‑Ag/g‑C3N4 纳米复合材料结合,即得检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器。

【技术特征摘要】
1.一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器,其特征在于:所述无标记电化学发光适配体传感器通过将Au/Ag合金附着在g-C3N4二维纳米片上形成Au-Ag/g-C3N4纳米复合材料,以Au-Ag/g-C3N4纳米复合材料作为基底修饰玻碳电极,然后将癌胚抗原适配体通过Au-S和Ag-S共价健与Au-Ag/g-C3N4纳米复合材料结合,即得检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器。2.如权利要求1所述的检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器,其特征在于:所述癌胚抗原适配体为巯基适配体、序列为5’-SH-AGGGGGAAGGGATACCC-3’。3.权利要求1所述的检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器的制备方法,其特征在于,步骤如下:(1)Au-Ag/g-C3N4纳米复合材料的制备向三颈瓶中加入g-C3N4纳米片,经磁力搅拌得到均匀的g-C3N4悬浮液,向g-C3N4悬浮液中加入0.1M的氯金酸溶液和0.1M的硝酸银溶液,加热至沸腾后迅速加入0.1mM硼氢化钠和0.5mM柠檬酸钠的混合溶液,继续加热回流10-20min后,搅拌条件下自然冷却至室温,离心洗涤干燥得Au-Ag/g-C3N4纳米复合材料,然后重新分散在10mL超纯水中,得Au-Ag/g-C3N4复合纳米材料溶液;(2)无标记电化学发光适配体传感器的制备a.将直径为2.5-3.5mm的玻碳电极依次用1.0、0.3、0.05μm的三氧化二铝抛光粉处理,将电极表面打磨成镜面,在乙醇和纯水中依次清洗并在红外灯下烤干;b.将经步骤a处理的玻碳电极表面滴加2μL的Au-Ag/g-C3N4复合纳米材料溶液,并在室温下自然晾干;c.将经步骤b处理的玻碳电极浸泡到1-2μM的癌胚抗原适配体溶液中,于4℃条件下过夜培育;d.取出经步骤c处理的电极,经0.1M、pH=7.4的PBS溶液清洗后,...

【专利技术属性】
技术研发人员:韦秀华王军梅郝远强张银堂瞿鹏徐茂田
申请(专利权)人:商丘师范学院
类型:发明
国别省市:河南,41

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