無固定化傳感器(IFS)不需要將識別元件固定到電極表面,由于其可重復使用電極的獨特優(yōu)勢,不受識別元件負載的限制,并且不容易改變探針的結構,因此受到了越來越多的關注。在本工作中,基于可重復使用的具有超快電荷轉移的BiOBr/Ag-NP基底電極,提出了一種用于阿特拉津(ATZ)超靈敏檢測的有效的可見光驅動無固定化光電適體傳感器??煽亓虼急挥米鞴怆娦盘柕恼{節(jié)劑。巧妙設計的雙功能石墨烯不僅可以通過強大的π–π堆疊效應作為ATZ適體的分子“橋梁”,獲得石墨烯-適體復合物,作為同質識別元件,還可以作為定量檢測目標物質的信號調制開關。得益于上述因素的協(xié)同作用,所提出的傳感器能夠以1.2pM的低檢測限和5.0pM至10.0nM的寬線性范圍超靈敏和高選擇性地檢測真實水樣中的ATZ。此外,它還顯示出高穩(wěn)定性、良好的選擇性和較強的抗干擾能力。因此,這項工作為設計先進的無固定化光電傳感器和方便的環(huán)境污染物檢測提供了新的視角。
圖1.無固定化石墨烯信號放大適體傳感器的構建示意圖。
圖2. (A) BiOBr和BiOBr/Ag NP的XRD和(B) Mott–Schottky圖。
圖3. BiOBr/Ag納米顆粒的高分辨率XPS光譜:(A)O1s,(B)Bi4f,(C)Br3d和(D)Ag3d。紅線和藍線分別表示峰值模擬和基線。從粉紅色和綠色的線條中識別出去卷積的峰。
圖4. BiOBr、BiOBr/Ag NPs、BiOBr/Ag NPs/MCT和BiOBr/Ag NPs/MCT/GN的UV–vis DRS光譜(A)、光學帶隙的Tauc圖圖像(B)、I–t曲線(C)和奈奎斯特圖(D)。
圖5. (A) 適體傳感器在與0至50nM的不同濃度的ATZ溶液孵育后的光電流響應。(B) 光電流密度增量(Δj)和ATZ濃度(CATZ)之間的關系,插圖是光電流密度增加和ATZ密度對數(shù)(logCATZ)的線性校準曲線(誤差條由n=3計算)。
圖6. (A) 適體傳感器的選擇性測試,其中ATZ的響應比率(R%)設置為100%。(B) BiOBr/Ag-NP/MCT電極在連續(xù)切換燈10次后的光電流響應。
圖7. 無固定化適體傳感器的信號調節(jié)機制示意圖。
相關研究成果由同濟大學Meichuan Liu等人2023年發(fā)表在Analytical Chemistry (鏈接: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c03219)上。原文:Immobilization-Free Photoelectrochemical Aptasensor for Atrazine Based on Bifunctional Graphene Signal Amplification and a Controllable Sulfhydryl-Assembled BiOBr/Ag NP Microinterface。
轉自《石墨烯研究》公眾號