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利用聚丙烯酸钠-Nafion混合膜增强三联吡啶钌掺杂SiO2纳米粒的电化学发光信号及其生物标记

2016-05-04豆兴茹葛芝莉郭莉萍谢洪平

发光学报 2016年3期
关键词:生物信号

陈 哲, 豆兴茹,2, 葛芝莉, 郭莉萍, 谢洪平*

(1. 苏州大学 药学院, 江苏 苏州 215123; 2. 苏州大学 第一附属医院, 江苏 苏州 215123;3. 重庆科技学院 化学化工学院, 重庆 401331)



利用聚丙烯酸钠-Nafion混合膜增强三联吡啶钌掺杂SiO2纳米粒的电化学发光信号及其生物标记

陈 哲1, 豆兴茹1,2, 葛芝莉1, 郭莉萍3, 谢洪平1*

(1. 苏州大学 药学院, 江苏 苏州 215123; 2. 苏州大学 第一附属医院, 江苏 苏州 215123;3. 重庆科技学院 化学化工学院, 重庆 401331)

对于三联吡啶钌(Ru(bpy)32+)掺杂的SiO2纳米粒,以聚电解质聚丙烯酸钠和成膜物质Nafion的混合液对纳米粒进行包覆,制备了聚丙烯酸钠和Nafion混合膜包覆的电化学发光(ECL)纳米粒。结果表明:混合膜包覆的纳米粒,相对于Nafion膜的ECL信号增强了13倍。同时,混合膜表面可交换阳离子显著增加,能够通过离子交换固载大量的Ru(bpy)32+,纳米粒的ECL信号可进一步增强约3倍。混合膜还具有另外一个显著的优势,即通过混合膜的疏水相互作用可以方便地标记生物大分子,标记抗体仍然具有良好的免疫活性。

信号增强; 电化学发光纳米粒; 聚丙烯酸钠; Nafion混合膜; 生物标记

1 引 言

三联吡啶钌(Ru(bpy)32+)是目前研究最为广泛的电化学发光(ECL)活性物质,然而,它本身没有可用于标记的活泼基团,常常通过衍生化或以纳米粒为载体而实现标记。SiO2纳米粒良好的生物相容性和大量的带负电荷的微通道使其可以通过掺杂的方法固载大量的三联吡啶钌,实现ECL信号的放大,提高ECL分析的灵敏度[1-5]。为了实现生物标记,SiO2纳米粒需要进行表面功能化。然而,由于三联吡啶钌良好的水溶性,无论直接掺杂还是以超分子包合物掺杂[6],三联吡啶钌在表面功能化时均易于从纳米粒中泄漏。……

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