基于疏水丝网印刷碳电极界面的可刷新适体传感器的制备

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 17:24
文章英文标题
Fabrication of refreshable aptasensor based on hydrophobic screen-printed carbon electrode interface
正文
摘要\n为了解决传感器因电极表面钝化而无法重复使用的问题,研制了一种基于疏水电极和磁性纳米复合材料的可刷新的电化学适体传感器。其中,疏水电极是通过聚二甲基硅氧烷( PDMS )修饰丝网印刷碳电极( SPCE )而形成的,由于其疏水性,可避免分子在电极表面的吸附。将合成的氧化石墨烯-铁氧体( GO-Fe3O4 )与适配体( Apt )结合,作为磁性捕集剂捕获特定有机磷农药( OPs ),利用磁铁将其移至SPCE工作区进行电化学检测。对疏水电极的性能分析表明,SPCE使用两次。用同一SPCE记录Apt / GO - Fe3O4和OPs / Apt / GO - Fe3O4的电化学信号时,两者的电流差异与OPs的浓度直接相关。通过加标蔬菜样品与OPs标准溶液的对比试验,发现通过比较当前的差异可以定性评价OPs浓度。同时,磁捕集器收集目标物的特性有助于检测低浓度OPs。因此,可刷新的适体传感器为小分子目标评价提供了巨大的潜力。
文章内容(英文)
Abstract(#br)In order to solve the problem that the sensor cannot be reused due to the passivation of the electrode surface, a refreshable electrochemical aptasensor based on a hydrophobic electrode and a magnetic nanocomposite had been developed. Therein, the hydrophobic electrode was formed by modifying a screen-printed carbon electrode (SPCE) with polydimethylsiloxane (PDMS), which could avoid adsorption of molecules on the electrode surface due to its hydrophobicity. Combined with aptamer (Apt), the synthesized graphene oxide-ferroferric oxide (GO-Fe 3 O 4 ) was used as a magnetic catcher to capture specific organophosphorus pesticides (OPs), which could be removed to the working area of SPCE with a magnet for electrochemical detection. The performance analysis of hydrophobic electrode showed that the SPCE could be used twice. When the electrochemical signals of Apt/GO-Fe 3 O 4 and OPs/Apt/GO-Fe 3 O 4 were recorded using the same SPCE, the current differences between them were directly related to the concentrations of OPs. Through the contrast test between the spiked vegetable samples and the OPs standard solutions, it was found that the OPs concentrations could be qualitatively evaluated by comparing the current differences. At the same time, the characteristic of collecting target with magnetic catcher was helpful for detecting OPs with a low concentration. Therefore, the refreshable aptasensor provided a huge potential to small molecule target evaluation.
来源出处
Journal|[J]Science of The Total EnvironmentVolume 712, 2020.
DOI
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136410

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