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在这项工作中,基于二氧化钛/聚(5-甲酰基吲哚)(P5FIn)异质结,采用级联放大技术构建了一种用于卵巢癌检测的光电化学(PEC)传感器。采用多种标志物联合检测而非单一检测模式能够提高诊断准确性。检测物谷胱甘肽(GSH)与胱氨酸的反应显著提高了光电子转换效率和光电流响应。17β-雌二醇(E2)对PEC响应有负面影响,会降低光电流信号,最终实现了对GSH和E2的灵敏检测。该PEC传感器对GSH和E2具有良好的检测性能,线性检测范围(LDR)为0.5 - 1000 μM,检测限(LOD)分别为0.167 μM和0.1224 pM,E2的检测范围为0.0003671 - 36.71 nM。同时,该PEC传感器还具备良好的分析能力,这种级联信号放大策略在疾病检测领域具有潜在的发展前景。
PEC免疫传感器的构建过程
(A)TiO2 NRs和(B)TiO2/P5FIn的SEM图像。(C)光电流密度,(D)紫外-可见吸收光谱,(E)EIS图和(F)TiO2 NRs和TiO2/P5FIn的CV图。
(a)修饰FTO电极TiO2/P5FIn(a)、prost-DNA/TiO2/P5FIn(b)、BSA/prost-DNA/TiO2/P5FIn(c)、胱氨酸适配体/BSA/prost-DNA/TiO2/P5FIn(d)、GSH/胱氨酸适配体/BSA/prost-DNA/TiO2/P5FIn(e)和E2/GSH/胱氨酸适配体/BSA/prost-DNA/TiO2/P5FIn(f)的光电流响应。(B)检测过程中电子转移和能级匹配的示意图。
(a)PEC生物传感器在检测0.5μM(a)至1000μM(f)不同浓度的靶谷胱甘肽时的光电流响应。(b)相应的校准图(ΔI=I0-I,I0和I分别为aptasensor与靶谷胱甘肽孵育前后的光电流标准)。误差条代表三次重复测定的标准偏差。
(A)用于检测不同浓度目标 E2(从 0.0003671(a)到 36.71 纳摩尔(f))的光电化学(PEC)生物传感器的光电流响应。(B)相应的校准曲线。误差棒表示三次重复测定的标准偏差。
(A)PEC 传感器在开/关光照射下检测到的谷胱甘肽(1 μM)的稳定性;(B)对(a)尿酸、(b)葡萄糖、(c)谷胱甘肽+尿酸、(d)谷胱甘肽+葡萄糖和(e)混合物的选择性。(C)PEC 传感器在开/关光照射下检测到的 E2(3.671 nM)的稳定性;(D)对(a)多巴胺、(b)P4、(c)E2+多巴胺、(d)E2+P4 和(e)混合物的选择性。
相关成果以“Photoelectrochemical Biosensor Based on TiO2/P5FIn with a Cascade Amplification Strategy for Simultaneous Detection of GSH and E2 Analytes of Ovarian Cancer”,发表在国际学术期刊“Analytical Chemistry”上。
文献链接:点击阅读原文
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c06302
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