【技术实现步骤摘要】
一种基于传感分离策略的光电化学适配体传感器及其制备方法与应用
本专利技术属于生物传感器
,涉及一种基于传感分离策略的光电化学适配体传感器。更具体地,涉及一种基于三维交联异质结结构和传感分离策略构建的高性能光电化学适配体传感器及其制备方法。
技术介绍
随着科学技术的快速发展及生活水平的提高,人们对身体健康越来越重视,研制能实现对实际样品中目标生物或生化过程监测的新医疗设备成为社会发展的最大挑战之一。其中,在研究不同代谢途径的自然控制机制和生理状态的变化方面生物传感器已被证明是灵敏度最高的分析工具之一。生物传感器主要由分子识别元件与信号转换元件构成的分析检测器件。其中,光电化学生物传感是将光电化学技术与电化学分析法有机结合而发展起来的新一代传感技术。它不仅继承了电化学生物传感具有装置简单、操作方便、花费低、易于集成化和微型化的优点,还使得背景干扰低;并且体系能够实现自供能,更易于实时快速的现场检测。根据捕获探针的位置,光电化学生物传感按传感类别分为阳极传感和阴极传感两种。阳极光传感是采用N型光电基质来构建光 ...
【技术保护点】
1.一种基于三维交联异质结结构和传感分离策略构建的光电化学适配体传感器,其特征在于,所述光电化学适配体传感器采用传感分离的策略,将三维交联结构的PEDOT/Bi
【技术特征摘要】
1.一种基于三维交联异质结结构和传感分离策略构建的光电化学适配体传感器,其特征在于,所述光电化学适配体传感器采用传感分离的策略,将三维交联结构的PEDOT/Bi2S3/ZnO异质结作为光电活性材料修饰于ITO电极来构建光阳极,传感阴极则采用还原氧化石墨烯修饰,并通过壳聚糖将凝血酶适配体固定于所述传感阴极的表面;
通过利用所述光电阳极的光电性能和所述传感阴极的特异性,实现对目标检测物的高灵敏及精准检测。
2.一种如权利要求1所述的基于三维交联异质结结构和传感分离策略的光电化学适配体传感器的构建方法,其特征在于,具体步骤包括:
(1)制备PEDOT/Bi2S3/ZnO光阳极:在氧化铟锡透明导电膜玻璃上合成垂直的氧化锌纳米棒,随后硫化铋纳米片和聚(3,4-乙撑二氧噻吩)薄膜构建三维交联异质结结构,通过在Bi2S3/ZnO电极表面修饰PEDOT导电聚合物薄膜,制备PEDOT/Bi2S3/ZnO光阳极;
(2)制备传感阴极:在ITO导电玻璃表面采用电化学沉积的方法修饰还原氧化石墨烯制备ITO/RGO电极基底;随后在构建完全的基底表面通过壳聚糖分子的连接(戊二醛活化处理后)固定靶标模型的捕获探针;最终用乙醇胺封...
【专利技术属性】
技术研发人员:马林政,王群,孙纪夫,张德权,楚天舒,刘青云,
申请(专利权)人:山东科技大学,
类型:发明
国别省市:山东;37
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