亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

A novel work function tuning strategy-based ECL sensor with sulfur dots and Au NP@MoS2 nanosheet heterostructure for triple-negative breast cancer diagnosis

纳米片 异质结 工作职能 量子点 纳米技术 材料科学 纳米颗粒 电化学发光 生物传感器 电子转移 光电子学 电极 化学 光化学 图层(电子) 物理化学
作者
Sining Hou,Peilin Wang,Yixin Nie,Yupeng Guo,Qiang Ma
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:446: 136906-136906 被引量:33
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.136906
摘要

In this work, a novel biosensor has been developed based on the sulfur dots and Au [email protected]2 nanosheet heterostructure. On the one hand, highly luminescent sulfur dots were prepared by the microwave-assisted synthesis method as electrochemiluminescence (ECL) emitter. On the other hand, in order to regulate the ECL signal, Au [email protected]2 nanosheet heterostructure has been constructed. In the heterostructure, the work function of 2-D MoS2 nanosheet with excellent electronic properties was relatively low than that of Au NPs. Due to the work function tuning strategy, there were local electrophilic or nucleophilic regions in the heterostructure. The resulted self-driven charge transfer at the interface further increased the local electron density of Au NPs. Therefore, the ECL quenching effect caused by the close-range electron transfer between the sulfur dots and the Au NPs has been effectively suppressed. And the localized surface plasmon resonance (LSPR) effect of Au NPs played a primary role to amplify the ECL signal of sulfur dots. Finally, the sensing system was designed for the detection of miRNA-210 from 0.1 pM to 10 nM. The ECL sensor showed good analytical performance in the detection of triple-negative breast cancer tumor and paracancerous tissues with the recoveries ranging from 91.7% to 102.4%. The satisfactory results indicated the work function tuning strategy-based sensor with sulfur dots and Au [email protected]2 nanosheet heterostructure possessed great potential in the ECL research and clinical analysis.
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
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
gjww完成签到,获得积分0
刚刚
1秒前
2秒前
wanci应助荆荆采纳,获得10
5秒前
gjww发布了新的文献求助200
7秒前
13秒前
开心的寄柔完成签到,获得积分10
16秒前
荆荆发布了新的文献求助10
19秒前
虚心含海完成签到,获得积分10
20秒前
电量过低完成签到 ,获得积分10
28秒前
科研通AI6.4应助lkk采纳,获得10
31秒前
千束完成签到,获得积分10
40秒前
渡人舟应助科研通管家采纳,获得20
40秒前
渡人舟应助科研通管家采纳,获得20
40秒前
ZM完成签到 ,获得积分10
41秒前
41秒前
老的火龙果应助机灵的沂采纳,获得10
42秒前
荆荆完成签到,获得积分20
46秒前
千束发布了新的文献求助10
46秒前
开朗的晋鹏完成签到,获得积分10
51秒前
老的火龙果应助机灵的沂采纳,获得10
52秒前
科研通AI6.2应助Lonely采纳,获得10
1分钟前
认真的笑卉完成签到,获得积分10
1分钟前
Owen应助Lonely采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
典雅依玉完成签到,获得积分10
1分钟前
yy发布了新的文献求助10
1分钟前
cisco发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
2分钟前
wanci应助Shining_Wu采纳,获得10
2分钟前
张杰发布了新的文献求助10
2分钟前
开朗的熊猫完成签到 ,获得积分10
2分钟前
lkk发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI6.2应助Mmya采纳,获得10
2分钟前
霸气远锋完成签到,获得积分10
2分钟前
RJ发布了新的文献求助20
2分钟前
2分钟前
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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7777963
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318681
关于积分的说明 20365474
捐赠科研通 7365038
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319128
关于科研通互助平台的介绍 2466789
邀请新用户注册赠送积分活动 2334401