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有机—无机杂化纳米材料双信号扩增电化学免疫检测ALV-J的研究

发布时间:2021-06-14 08:33
  近年来,禽白血病病毒J亚群(ALV-J)是引发禽白血病造成家禽死亡及淘汰率逐年上升的最主要病毒群,造成了经济损失并危害着食品安全,因此,展开对ALV-J的高灵敏检测十分重要。电化学免疫传感分析技术,具有成本低、灵敏度高、响应速度快、操作简单等优点,是实现对禽白血病病毒(ALV-J)超灵敏检测的有效方法。寻找合适的纳米材料,放大检测信号,提高检测灵敏度则是构建免疫传感器的关键。本文研究了类沸石咪唑酯材料(ZIF-8)、纳米纤维素(NC)、中空二氧化锰(hMnO2)、黑色二氧化钛(bTiO2)等有机-无机杂化纳米材料作为载体对检测信号放大的性能,构建了四种免疫传感器,实现了禽白血病病毒(ALV-J)的高灵敏检测。主要分为以下四部分:(1)以磁性石墨烯(rGO-TA-Fe3O4)作为基底修饰玻碳电极(GCE)并固定一抗、单宁刻蚀的ZIF-8(eZIF)为二抗载体,结合HRP酶催化反应的信号放大策略,构建了一种新型电化学免疫传感器,实现了禽白血病病毒(ALV-J)的高灵敏检测。其中,利用单宁原位还原氧化石墨... 

【文章来源】:山东农业大学山东省

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

有机—无机杂化纳米材料双信号扩增电化学免疫检测ALV-J的研究


eZIF-Ab2-HRP复合材料的制备(A);rGO-TA-Fe3O4复合材料的制备(B);免疫传感器的组装(C)

免疫传感器,对氨基苯酚,检测信号,电极表面


第五步:在 GCE/GR-PTCA/BSA/Ab1表面滴加 5 μL ALV-J 病毒,在湿润的室温条件下放置反应 1h,使 ALV-J 与一抗发生特异性免疫反应。用无菌 0.01MPBS 冲洗电极表面,记作 GCE/GR-PTCA /BSA/Ab1/ALV-J。电化学反应机理如图 2 中 C 图所示:ALP 和 Au 催化 APP 产生对氨基苯酚(Zhou etal., 2014a),对氨基苯酚将 Ag+还原为 Ag°,从而促进 Ag 的沉积,增强了检测信号。

免疫传感器,检测原理,氧化石墨,原位还原


MnO2-PDDA/PAA-Ru 复合材料的制备及免疫传感器的组装(A);rGO-TA 复合材料rategy used in the fabrication of Ab2-hMnO2- PDDA/PAA-Ru and the sandwich-type imrGO-TA (B)感器的检测原理图 4 免疫传感器的检测原理Fig. 4 The operating mechanism of the immunosensor. ECL 传感器的构建过程图。单宁原位还原氧化石墨烯复合物提升了 Ab1的固定量,弥补了未修饰的石墨烯不能有效固定具有大的比表面积和空腔结构,能够提高信号分子联吡啶钌


本文编号:3229453

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