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天津工業大學Mingji Li和Hongji Li課題組--基于金-垂直石墨烯電極和金@二氧化硅-亞甲基藍協同作用的夾心型電化學免疫傳感器用于癌胚抗原檢測
      在這項研究中,提出了一種夾心型電化學(EC)免疫傳感器,用于檢測基于Au-石墨烯和Au@SiO2-亞甲基藍(MB)的癌胚抗原(CEA)。金納米顆粒(NPs)-垂直石墨烯(VG)電極通過固定大量包被抗體(Ab)來有效放大響應信號,并具有出色的電催化活性。具有核-殼納米結構和檢測抗體的MB納米點負載的Au@SiO2載體被用于構建Ab–Au@SiO2–MB標記,由于MB納米點的高EC信號和之間的高標記作用,從而提高了靈敏度來檢測抗體和MB探針。基于涂層和檢測抗體的相同特異性,開發了一種新穎的雙抗體夾心策略,以進一步提高靈敏度和穩定性,以識別CEA。在最佳條件下,開發的EC傳感器的線性范圍從1 fg mL-1到100 ng mL-1,檢測極限為0.8 fg mL-1(S/N=3)。通過體外檢測人血清中的CEA驗證了EC傳感器在臨床應用中的可行性。
 
Figure 1. 夾心式免疫傳感器的工作程序。(a)Ab2–Au@SiO2–MB的制備。(b)基于Ab1-Au-VG/Ta電極和三明治型方法信號放大平臺的制備及其在CEA檢測的應用。
 

Figure 2. (a)SEM圖像。(b)HRTEM圖像。(c)C 1s和Au 4f高分辨率XPS。
 

Figure 3. (a)Au@SiO2–MB的TEM圖像,以及(b)Si、O、Au、C、N和S的相應EDS元素映射。(c)SiO2–MB、SiO2 NPs、Au@SiO2–MB和核殼Au@SiO2的TEM圖。
 

Figure 4. (a)標簽中具有不同Abs的label@Ab–Ag–Ab1–Au–VG電極的DPV曲線。插圖顯示了響應電流。(b)奈奎斯特圖的EIS測量。插圖:等效電路和放大的高頻區域。
 

Figure 5. 優化實驗條件。(a)0.5 mg mL-1 Au–SiO2載體吸附的MB量。(b)1 mg mL-1標簽的MB浸泡濃度。(c)pH值與MB峰值電流的關系。(d)Ab1濃度。(e)CEA孵化時間。(f)再生方法。
 

Fig. 6 (a)不同濃度CEA溶液中孵育的label@Ab1–CEA–Ab1–Au–VG電極,在0.1 M PBS溶液中記錄的DPV曲線。MB濃度:50mM。(b)標記中的MB量不同(50和600 mM)以及標記物不同(label@Ab1和label@Ab2)的三種方法的校準曲線。(c)不同免疫電極的電流響應。(d)傳感器對是否存在CEA和干擾物質的響應。(e)傳感器的長期穩定性。(f)血清和恢復測定。
 
     相關研究成果于2020年由天津工業大學Mingji Li和Hongji Li課題組,發表在J. Mater. Chem. B(DOI: 10.1039/c9tb01803d)上。原文:Sandwich-type electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen detection based on the cooperation of a gold–vertical graphene electrode and gold@silica–methylene blue。

摘自《石墨烯雜志》公眾號:

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