Pyrenecarboxaldehyde@Graphene Oxide Acted as a Highly Efficient ECL Emitter and Target-Triggered the Recyclable Cascade System as an Amplifier for Ultrasensitive APE1 Activity Detection

石墨烯 堆积 电化学发光 生物传感器 纳米技术 检出限 材料科学 氧化物 化学 组合化学 色谱法 冶金 有机化学
作者
Duo-Duo Chai,Ying Zhuo,Mei-Ling Zhao,Hongling Li,Ruo Yuan,Shaping Wei
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
卷期号:9 (2): 955-961 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acssensors.3c02425
摘要

Herein, pyrenecarboxaldehyde@graphene oxide (Pyc@GO) sheets with highly efficient electrochemiluminescence (ECL) as emitters were prepared by a noncovalent combination to develop a neoteric ECL biosensing platform for the ultrasensitive assessment of human apurinic/apyrimidinic endonuclease1 (APE1) activity. Impressively, the pyrenecarboxaldehyde (Pyc) molecules were able to form stable polar functional groups on the surface of GO sheets through the noncovalent π–π stacking mechanism to prevent intermolecular restacking and simultaneously generate Pyc@GO sheets. Compared with the tightly packed PAH nanocrystals, the Pyc@GO sheets significantly reduced internal filtering effects and diminished nonactivated emitters to enhance ECL intensity and achieve strong ECL emission. Furthermore, the APE1-activated initiators could trigger the recyclable cascade amplified system based on the synergistic cross-activation between catalytic hairpin assembly (CHA) and DNAzyme, which improved the signal amplification and transduction ability. Consequently, the developed ECL platform for the detection of APE1 activity displayed exceptional sensitivity with a low detection limit of 4.6 × 10–9 U·mL–1 ranging from 10–8 to 10–2 U·mL–1. Therefore, the proposed strategy holds great promise for the future development of sensitive and reliable biosensing platforms for the detection of various biomarkers.
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