[发明专利]一种基于CoS2 有效
申请号: | 202010891970.0 | 申请日: | 2020-08-31 |
公开(公告)号: | CN112147199B | 公开(公告)日: | 2022-07-05 |
发明(设计)人: | 魏琴;郭玉健;杜宇;代笠;任祥;马洪敏;孙旭;孙晓君 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | G01N27/327 | 分类号: | G01N27/327;G01N27/30;G01N27/36;G01N33/74;G01N33/531;G01N33/543;B01L3/00 |
代理公司: | 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) 37240 | 代理人: | 赵凤 |
地址: | 250022 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 cos base sub | ||
本发明涉及一种基于CoS2/MoS2‑Pd的微流控电化学传感器的制备,属于微流控与电化学传感器领域。本发明采用具有高的电催化活性的CoS2/MoS2‑Pd与具有磁性以及导电性良好的四氧化三铁包聚吡咯负载金纳米粒子在微流控芯片上逐步构建起夹心型电化学生物传感器,并在制备的微流控电化学传感器上完成了对降钙素原的检测,灵敏度高、特异性好、操作简便以及可控性强。
技术领域
本发明涉及一种基于CoS2/MoS2-Pd的微流控电化学传感器的制备,涉及微流控与电化学传感器领域。
背景技术
微流控一般指微流控技术,具有微型化、集成化等特征,微流控装置通常被称为微流控芯片,微流控芯片技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程;微流控芯片技术由于具有样品消耗少、操作简便、检测速度快、体积小以及携带方便等优点,在分析化学领域具有巨大的潜力。
降钙素原是一种内源性非类固醇类抗炎物质,在受到细菌感染时会产生;一般情况下,健康人的血液中PCT 浓度小于0.2 μg/L,通常不会被检测到;当细菌感染时,除甲状腺外,肝脏的巨噬细胞和单核细胞、肺和肠道组织的淋巴细胞及内分泌细胞都能合成分泌PCT,这时血液中的PCT水平会明显升高;PCT是一种用于细菌感染早期诊断的具有创新意义的诊断指标;目前,检测降钙素原的方法主要有放射免疫学分析法、胶体金比色法等,但是这些检测方法有操作复杂、检测时间长、灵敏度不高、实验成本高等缺点;因此本发明设计了操作简便、灵敏度高、样品消耗少的微流控电化学传感器。
本发明构建了一种基于CoS2/MoS2-Pd的微流控电化学传感器,CoS2/MoS2-Pd对过氧化氢具有优良电催化活性,其作为二抗标记物与四氧化三铁包聚吡咯负载金纳米粒子基底构成夹心型电化学生物传感器;基底材料采用带有磁性的四氧化三铁包聚吡咯负载金纳米粒子,可以固定在微流控芯片底部装有磁铁的工作电极上,更好的固定基底材料;在微流控芯片内逐步通入基底材料、捕获抗体、牛血清白蛋白溶液等构建起微流控电化学传感器,由于微流控芯片内的空间小以至扩散距离小,并且在芯片内更加精准可控,在微流控芯片内进行电化学检测灵敏度更高、反应速度更快;此传感器具有灵敏度高、特异性好、操作简便、响应速度快以及可控性强等优点,为检测降钙素原提供了新途径。
发明内容
本发明的目的之一是弥补现有技术的不足,以具有高电催化活性的CoS2/MoS2-Pd作为二抗标记物,与具有磁性及导电良好的四氧化三铁包聚吡咯负载金纳米粒子基底在微流控芯片上构建夹心型电化学生物传感器。
本发明的目的之二是基于CoS2/MoS2-Pd构建的微流控电化学传感器,用于降钙素原的高灵敏、特异性检测。
本发明的技术方案如下:
1. 本发明所述的一种基于CoS2/MoS2-Pd的微流控电化学传感器的制备,包括以下步骤:
(1)将15~25 µL浓度为1 mg/mL的四氧化三铁包聚吡咯负载金纳米粒子的水溶液从进样入口(1)注射到储液槽(2)用pH值为7.4的磷酸盐缓冲溶液充分洗涤,从废液出口(3)排除;
(2)将15~25 µL浓度为6 µg/mL的捕获抗体Ab1溶液从进样入口注射到储液槽,4℃下孵化30~60 min,用pH值为7.4的磷酸盐缓冲溶液充分洗涤;
(3)将10~20 µL质量分数为1%的牛血清白蛋白溶液从进样入口注射到储液槽,封闭电极表面的非特异性活性位点,用pH值为7.4的磷酸盐缓冲溶液充分洗涤;
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