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1、文獻(xiàn)匯報(bào)研究背景:研究背景:谷胱甘肽(GSH)是重要的內(nèi)源性抗氧化劑,用于防御毒素。不正常的含量,減緩小孩的生長(zhǎng)、頭發(fā)脫落、器官損傷,甚至糖尿病、心血管疾病等。因此谷胱甘肽(GSH)的檢測(cè)至關(guān)重要。碳量子點(diǎn)(C-dots)的優(yōu)點(diǎn):電化學(xué)發(fā)光,生物兼容性。 碳量子點(diǎn)(C-dots)的缺點(diǎn):狹窄的電勢(shì)窗口,減弱ECL信號(hào)。(11-pyrrolyl-1-ylundecyl) triethylammonium tetrafluoroborate (A2)作為陽(yáng)離子表面活性劑通過(guò)靜電作用與C-dots結(jié)合在一起。亞鐵氰化鉀和鐵氰化鉀優(yōu)點(diǎn):作為電子注入和空穴注入,能在電化學(xué)反應(yīng)中加快電子的轉(zhuǎn)移。亞鐵氰化鉀
2、和鐵氰化鉀在poly(C-dots/A2)能增強(qiáng)ECL信號(hào)。實(shí)驗(yàn)部分:制備C-dots2.673 g 丙氨酸溶解在30.0 ml 超純水再加入500 L 乙二胺轉(zhuǎn)入聚四氟乙烯高壓釜中 200加熱6 h冷卻至室溫,得到透明黑褐色液體在透析包(1000 MWCO)中透析24 h45下旋轉(zhuǎn)蒸發(fā),得到粉末固體C-Dots固定在玻碳電極上:A2通過(guò)聲波降解法分散到二次蒸餾水中制得濃度為8 mMC-dotsC-dots/A2聲波降解10 minGCE/poly(C-dots/A2)取10 L,放在GCE上,室溫干燥 30 min。0-0.9 V;80圈;50 mV s-1。制備GCE/Poly(C-dot
3、s/A2)-Fe(CN)63-/4-GCE/poly(C-dots/A2)GCE/poly(C-dots/A)-Fe(CN)63-/4-浸入含有10 mM K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 (1:1)0.1 M PBS(pH=7.0)。-0.4-0.7V;60圈;50mV s-1Figure 1. (A) CVs of GCE obtained in 0.1 M PBS (pH =7.0) containing 10 mM K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 (a) and poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in 0.1 M PBS (pH=7.0) (b) at
4、 a scan rate of 50 mV s1,respectively. (B) CVs of poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in 0.1 M PBS (pH=7.0) at various scan rates. The scan rate from inner to outer is 50 (a), 100 (b), 200 (c), 300 (d), 400 (e), and 500 mV s1 (f). Inset: Plots of anodic and cathodic peak currents vs scan rates. (C) ECLpotent
5、ial curves of poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in 0.05 M Tirs-HCl (pH=7.4) without (a) and with (b) 10 mM K2S2O8 at a scan rate of 100 mV s1. (D) ECL responses of poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4obtained during a continuous potential scan between 1.75 and 0 V.電化學(xué)研究:電化學(xué)研究:Figure 2. (A) ECL-time curves of poly(C-
6、dots/A2)-Fe(CN)63/4 in the presence of (aj) 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 4, 7, and 10 M GSH. The electrolyte is Tris-HCl (0.05 M, pH=7.4) with 10 mM K2S2O8 and 0.1 M KCl. (B) The corresponding ECL vs GSH concentration curves. Inset: Linear calibration plot for GSH detection. (C) The ECL response of
7、poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in the presence of interfering substances.Figure 3. SEM (A,C,D) and TEM (B) images for (A) polyA2, (B) Cdots, (C) poly(C-dots/A2), and (D) poly(C-dots/A2) Fe(CN)63/4.Inset shows the photographs of C-dots/A2 solution under visible light (left) and under 365 nm UV light (rig
8、ht).Figure 4. (A) ECL (a) and PL (b) spectrum of the poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 system. (B) The effect of different coreactants on the ECL intensity of poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4: (a) O2, (b) H2O2, (c) cysteine, and (d) K2S2O8. Inset: amplification of lines a, b, and c. (C) ECL response of poly(C-do
9、ts/A2), poly(C-dots/A2)-K4Fe(CN)6, poly(C-dots/A2)-K3Fe(CN)6, and poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in Tris-HCl buffer solution (0.05 M, pH=7.4) with K2S2O8 (10 mM) and poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in Tris-HCl buffer solution (0.05 M, pH=7.4) with K2S2O8 (10 mM) saturated by nitrogen.Figure 5. CVs of the mod
10、ified electrodes recorded in 0.1 M PBS (pH=7.0) for (A) GCE/poly(C-dots/A2) in the absence (a) and presence of O2 (b), (B) GCE/poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in the absence (a) and presence of O2 (b), (C) under N2, GCE/poly(C-dots/A2)-Fe(CN)63/4 in the absence (a) and presence of 10 mM K2S2O8 (b), (D) under ambient atmosphere, GCE/poly(C-dots/A2) Fe(CN)63/4in the absenc
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