生命体内痕量活性物质的分析与检测对获取生命过程中的有关化学与生物信息、了解生物分子的作用、阐释生命活动的机理以及疾病的诊断等都具有重要的意义。 本项目提出将标记有荧光光敏物质的分子信标探针和单线态氧电化学捕获探针同时固定在金纳米粒子修饰电极表面,构建具有信号放大效应、高灵敏度传感DNA构象变化的电化学分子信标传感新方法。此方法中,在纳米金修饰电极表面标记分子信标探针,分子信标探针上荧光标记物与氧分子作用产生单线态氧,单线态氧与电极表面固定的单线态氧捕获探针作用,以单线态氧捕获探针的电化学响应信号为分子信标探针构象变化传感信号。此法可消除荧光信号传感过程中背景荧光信号、杂散光等对荧光信号的干扰效应,且可基于荧光光敏物质可循环产生单线态氧的性质使单线态氧电化学捕获探针的电化学检测信号形成信号放大效应。这一研究思路可以丰富分子信标探针的传感方法,也为早期、高灵敏度检测癌细胞奠定基础。
围绕建立基于信号放大效应的高灵敏度传感DNA构象变化的电化学分子信标传感的新方法,从单线态氧电化学探针的选择,溶液中氧分子发生猝灭反应效率较高的荧光染料的选择和基于分子信标标记的光致电化学传感器的构建方面取得了一系列有创新性的成果。
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数据更新时间:2023-05-31
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