A label-free electrochemical immunosensor based on PtCoCu PNPs/NB-rGO as a dual signal amplification platform for sensitive detection of β-Amyloid1-42

石墨烯 电化学 材料科学 氧化物 检出限 催化作用 酰胺 吸附 比表面积 纳米技术 组合化学 化学工程 化学 电极 色谱法 有机化学 物理化学 工程类 冶金
作者
Yao Wang,Ping Wang,Zhe Zhao,Sujie Ye,Wenzhong Wang,Qing Liu,Yang Li,Daopeng Zhang,Yueyun Li
出处
期刊:Bioelectrochemistry [Elsevier]
卷期号:152: 108405-108405 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.bioelechem.2023.108405
摘要

In this work, a label-free electrochemical immunosensor based on popcorn-shaped PtCoCu nanoparticles supported on N- and B-codoped reduced graphene oxide (PtCoCu PNPs/NB-rGO) was constructed to sensitively detect concentration level of β-Amyloid1-42 oligomers (Aβ). The PtCoCu PNPs exhibits excellent catalytic ability due to its popcorn structure which improves the specific surface area and porosity, resulting in more active sites being exposed and fast transport paths for ion/electron. NB-rGO with large surface area and unique pleated structure could disperse PtCoCu PNPs through electrostatic adsorption and formation of d-p dative bonds between the metal ion and pyridinic N of NB-rGO. In addition, the doping of B atoms enhances the catalytic ability of GO enormously and achieves further signal amplification. Besides, both PtCoCu PNPs and NB-rGO are able to fix abundant antibodies through M(Pt, Co, Cu)-N bonds and amide bonds respectively without any other complex processing procedures such as carboxylation, ect. The designed platform achieved the dual amplification of electrocatalytic signal and effectively immobilization of antibodies. Under the optimum conditions, the designed electrochemical immunosensor presented wide linear rang (50.0 fg/mL ∼ 100 ng/mL) and low detection limits (3.5 fg/mL). The results demonstrated that the prepared immunosensor will be promising in sensitive detection of AD biomarkers.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
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
dogsday完成签到,获得积分10
刚刚
VDC应助zhouxun采纳,获得30
1秒前
qdatg发布了新的文献求助10
1秒前
wujingshuai完成签到,获得积分10
2秒前
三斤关注了科研通微信公众号
2秒前
坦率雁卉完成签到,获得积分10
2秒前
左旋多巴完成签到,获得积分10
3秒前
cfer完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
sln完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
ww完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
zhengyuci完成签到 ,获得积分10
6秒前
jhcraul完成签到,获得积分0
6秒前
7秒前
8秒前
zhang完成签到,获得积分10
8秒前
林夕夕完成签到,获得积分10
9秒前
yufanhui应助fx采纳,获得10
9秒前
lz完成签到,获得积分10
9秒前
啊呜发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
11秒前
曲初雪完成签到,获得积分10
11秒前
水薄荷完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
12秒前
你报发布了新的文献求助30
13秒前
自觉士萧完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
甜甜的亦寒完成签到,获得积分10
14秒前
不配.应助shadow采纳,获得10
15秒前
wsqg123发布了新的文献求助10
15秒前
WJ1989完成签到,获得积分10
15秒前
Ava应助雨无意采纳,获得10
15秒前
搜集达人应助小太阳采纳,获得10
17秒前
shelemi发布了新的文献求助10
17秒前
小鞋发布了新的文献求助10
17秒前
高分求助中
Востребованный временем 2500
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 1500
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
Les Mantodea de Guyane 800
Mantids of the euro-mediterranean area 700
The Oxford Handbook of Educational Psychology 600
有EBL数据库的大佬进 Matrix Mathematics 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 内科学 物理 纳米技术 计算机科学 遗传学 化学工程 基因 复合材料 免疫学 物理化学 细胞生物学 催化作用 病理
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3413593
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3015897
关于积分的说明 8872742
捐赠科研通 2703636
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1482380
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 685272
邀请新用户注册赠送积分活动 679994