DNA介导的银纳米/石墨烯量子点组装材料:高灵敏荧光检测平台设计与应用

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ctrl111shift
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  复合纳米材料在生物传感领域的应用引起了越来越多的重视,尤其是基于碳纳米材料和金属纳米颗粒的复合材料.1石墨烯量子点(GQDs)作为一种具有优良的荧光性能,良好的生物相容性,光稳定性,低毒性等特点的新型碳纳米材料近来受到广泛的关注.2银纳米颗粒(AgNP)具有很强的局域表面等离子共振(LSPR)吸收,基于LSPR的变化可以实现多种目标物的灵敏检测.GQDs通过与DNA的π‐π堆积作用自组装到AgNP-DNA表面(图A),AgNP可以有效地猝灭GQDs的荧光(图B).当过氧化氢存在的条件下,过氧化氢腐蚀溶解银纳米颗粒,降低其LSPR吸收,使GQDs荧光恢复,同时,Ag-S被破坏,GQDs与AgNP分离,从而使GQDs荧光进一步恢复,通过GQDs荧光恢复变化可以实现H2O2的灵敏检测(图C).通过DNA介导将GQDs组装到AgNP表面的传感检测平台具有低荧光背景,高稳定性及高灵敏度等优点.
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