一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器及其制备方法与应用技术

技术编号:26844200 阅读:48 留言:0更新日期:2020-12-25 13:04
本发明专利技术公开了一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器及其制备方法与应用,属于生物传感器技术领域。本发明专利技术以P型半导体材料作为光电化学基底,并公开将胆红素氧化酶作为信号放大元件,标记于信号抗体上,通过捕获抗体探针、目标抗原和信号抗体之间的夹心免疫反应,实现阴极光电流检测信号的显著放大和对目标抗原的灵敏检测。本发明专利技术不仅为阴极光电化学免疫传感器提供一种高效的信号放大策略,还能有效提升对抗原类疾病标志物的检测灵敏度,适于市面推广与应用。

【技术实现步骤摘要】
一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器及其制备方法与应用
本专利技术属于生物传感器
,涉及一种用于疾病体外诊断的方法策略。更具体地,涉及一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫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。对常见重大疾病准确的诊断,有利于疾病的早发现、早治疗,从而有力保障人民的健康。生物传感器是重大疾病体外诊断的重要方式,它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。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。虽然阳极光电化学生物传感输出的光电流信号明显,灵敏度较高,但由于阳极界面发生的是电子氧化反应,实际生物样品中多组分还原性物质如抗坏血酸、多巴胺、谷胱甘肽等对检测结果的准本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器,其特征在于,所述阴极光电化学免疫传感器是以P型半导体材料作为光电化学基底,将胆红素氧化酶作为信号放大元件,标记于信号抗体,通过捕获抗体探针、目标抗原和信号抗体之间的夹心免疫反应,实现阴极光电流检测信号的显著放大和对目标抗原的灵敏检测;其中将胆红素氧化酶信号放大元件负载于碳纳米管上,可提高所述胆红素氧化酶的负载量和催化氧还原反应效率。/n

【技术特征摘要】
1.一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器,其特征在于,所述阴极光电化学免疫传感器是以P型半导体材料作为光电化学基底,将胆红素氧化酶作为信号放大元件,标记于信号抗体,通过捕获抗体探针、目标抗原和信号抗体之间的夹心免疫反应,实现阴极光电流检测信号的显著放大和对目标抗原的灵敏检测;其中将胆红素氧化酶信号放大元件负载于碳纳米管上,可提高所述胆红素氧化酶的负载量和催化氧还原反应效率。


2.一种如权利要求1所述的利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:
(1)制备CdSe/NiO光阴极:以宽带隙P型半导体NiO作为阴极光电化学基底,在所述基底表面修饰窄带隙敏化剂CdSe量子点QDs,制备CdSe/NiO异质结光阴极;
(2)制备免疫传感电极:用前列腺特异抗原PSA对应的捕获抗体Ab1修饰步骤(1)制备的CdSe/NiO光阴极,并用牛血清白蛋白封闭电极活性位点,室温孵育,得到免疫传感电极;
(3)制备Ab2-BOD/CNT:将胆红素氧化酶BOD和前列腺特异抗原PSA对应的信号抗体Ab2一起负载于碳纳米管CNT上,制备BOD/CNT标记的Ab2;
(4)将所述免疫传感电极在室温下孵育目标Ag,以使Ab1与Ag发生特异性免疫反应;随后所述免疫传感电极在室温下继续孵育所述Ab2-BOD/CNT,使得Ag与Ab2发生特异性免疫反应,以使在所述免疫传感电极上引入BOD/CNT复合物,即得所述阴极光电化学免疫传感器。


3.根据权利要求2所述的一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中,将氧化铟锡电极插入盛有C6H12N4和Ni(NO3)2混合液的反应釜中,加热、煅烧,得到NiO修饰电极;配制CdSeQDs溶液,并将所述NiO修饰电极分别在聚二甲基二烯丙基氯化铵PDDA溶液和CdSeQDs溶液中浸泡,最终得到CdSe/NiO光阴极。


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【专利技术属性】
技术研发人员:范高超张迪胡泽罗细亮
申请(专利权)人:青岛科技大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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