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二肽自组装纳米材料为基础的阳极电致化学发光生物传感性能研究

发布时间:2017-12-03 01:05

  本文关键词:二肽自组装纳米材料为基础的阳极电致化学发光生物传感性能研究


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【摘要】:电致化学发光(ECL)凭借其灵敏度很高,特异性较好,检测速度快等优势成为较为普遍使用的分析手段之一。ECL领域的主要研究方向包括发光材料的合成与开发;高效共反应试剂的拓展;发光材料固定技术的研发;ECL机理研究以及成像技术的探究。目前,已成功开发了多种ECL发光材料,其中包括硅纳米晶,碳量子点,金纳米簇以及有机发光体等。然而,无机材料的ECL发光存在发光效率较低的劣势,而有机材料在水相中的稳定性较差限制了其作为ECL传感材料在分析领域的应用。因此,开发一种新型,高效,无毒,环境友好以及水相中可稳定应用的ECL发光体是极为迫切的。二苯丙氨酸二肽(FF)是可以进行自组装成为纳米结构材料的最简单肽基元。FF自组装得到的材料形貌多样,并且其自组装纳米材料中存在量子限域效应,具有独特的光学性能,拥有应用于ECL传感领域的潜力。因此,本论文主要是基于FF自组装纳米管,纳米线阵列以及FF衍生物(Fmoc-FF)自组装水凝胶与石墨烯量子点复合凝胶,探索了这些肽基纳米材料的阳极电致化学发光性能,并实现了其分析检测应用。本论文工作主要包括以下方面:一、探究了FF自组装纳米材料PNT以三正丙胺(TPrA)作为共反应试剂条件下,在水相体系中的阳极ECL行为。并对其ECL机理以及发光性能进行了讨论。选用Cu2+作为模型检测物,PNT实现了对Cu2+的灵敏检测,证明PNT在ECL分析领域具有实际的应用价值。二、制备FF衍生物Fmoc-FF自组装水凝胶,以TPrA作为共反应试剂,对其阳极ECL性能进行测试,并对石墨烯量子点进行负载,利用两者协同作用,增强体系ECL性能,选择了Aβ(1-40)蛋白作为模型检测物,构建了具有较低检测限,较宽线性范围以及极好的抗干扰能力ECL生物传感器。三、基于FF自组装,合成肽纳米线阵列(PNWs),并以TPrA作为共反应试剂对其阳极ECL性能进行了初步探索,构筑了新型的环境友好的ECL传感器。PNW阵列作为一种新型的纳米ECL发光材料实现了对多巴胺的灵敏检测,拓宽了不同形貌结构的FF自组装材料在ECL传感领域的应用。
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O657.1

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本文编号:1246882

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