A Signal Amplification Strategy Using ATP as a Co‐Reaction Accelerator for the Electrochemiluminescence of Ru(bpy)32+/HEPES System and Detection of Iodide Anions**

赫普斯 电化学发光 化学 发光体 循环伏安法 无机化学 分析化学(期刊) 发光 光化学 检出限 电化学 物理化学 电极 材料科学 有机化学 生物化学 色谱法 光电子学
作者
Tingting Xu,Panpan Xu,Guilin Xu,Mengyao Liu,Yinggui Zhu
出处
期刊:ChemistrySelect [Wiley]
卷期号:8 (5)
标识
DOI:10.1002/slct.202204363
摘要

Abstract Adenosine triphosphate is an important biological molecule that provides energy and substrate for various cellular biochemical processes,it's ubiquitous in our lives. In this work, a novel electrochemiluminescence (ECL) sensor composed of Ru(bpy) 3 2+ , 2‐[4‐(2‐hydroxyethyl)piperazin‐1‐yl] ethanesulfonic acid (HEPES) and adenosine 5’‐triphosphate disodium salt (ATP) was developed for the first time. In this ECL system, Ru(bpy) 3 2+ was used as the luminophore, HEPES buffer was served as the co‐reactant, and ATP was added to the system to amplify the luminous signal to investigate the ECL behavior. Through fluorescence spectroscopy, ECL spectroscopy, and cyclic voltammetry (CV), it can be hypothesized that the possible ECL mechanism is that ATP acts as an advanced co‐reaction promoter to accelerate the oxidation of HEPES to HEPES + ⋅, more HEPES⋅ can be generated, which then reacts with oxidized Ru(bpy) 3 3+ to emit stronger ECL signals. Subsequently, the influence of the ATP concentrations and the CV scanning speed was investaged. Moreover, it was observed that I − could quench the ECL intensity, the linear relationship range of I − concentration is from 10 −3 to 10 −6 m , the limit of detection is 3.7×10 −8 m (signal/noise=3), therefore, a new, highly sensitive, and selective ECL approach for I − detection was created.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
左丘寒烟完成签到 ,获得积分10
刚刚
文艺的青槐完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
佳佳完成签到,获得积分10
2秒前
严锦强完成签到,获得积分10
2秒前
orit发布了新的文献求助20
2秒前
志轩完成签到,获得积分10
2秒前
大胆幼枫发布了新的文献求助10
2秒前
2Rui完成签到,获得积分10
3秒前
所所应助段辉采纳,获得10
4秒前
wsy发布了新的文献求助10
4秒前
哈哈就哈哈完成签到,获得积分10
5秒前
叶问完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI6.2应助咸芋咸鱼采纳,获得10
6秒前
张铭娟发布了新的文献求助30
6秒前
小二郎应助nazi采纳,获得10
6秒前
7秒前
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
小蘑菇应助哈哈采纳,获得10
10秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI6.4应助风清扬采纳,获得10
11秒前
11秒前
dd发布了新的文献求助10
11秒前
昀汐完成签到 ,获得积分10
11秒前
ws完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI6.1应助sgssm采纳,获得10
12秒前
wsy完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
森崎发布了新的文献求助30
14秒前
丰富枫叶发布了新的文献求助10
15秒前
HongY完成签到,获得积分10
16秒前
Yu发布了新的文献求助10
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Tier 1 Checklists for Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings 1000
PowerCascade: A Synthetic Dataset for Cascading Failure Analysis in Power Systems 1000
The Organic Chemistry of Biological Pathways Second Edition 1000
Free parameter models in liquid scintillation counting 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6331150
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8147587
关于积分的说明 17096964
捐赠科研通 5386797
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2855965
邀请新用户注册赠送积分活动 1833364
关于科研通互助平台的介绍 1684781