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文献详细Journal detailed

基于激子—等离子体激元共振能量转移的有机光电化学晶体管生物传感器

导  师: 曾燮榕;林鹏

授予学位: 硕士

作  者: ();

机构地区: 深圳大学

摘  要: 近年来,有机电化学晶体管(OECT)已被广泛应用于生物传感领域,其具有成本低、容易制备、工作电压低(<1 V)、生物兼容性好、易微型化、可制成柔性器件等诸多优点。由于OECT结合了传统电化学检测的优点,并且同时具有传感和信号放大的功能,在生物分子检测中具有非常高的灵敏度。另一方面,光电化学(PEC)生物传感技术在分析化学领域正受到越来越广泛的关注。PEC生物传感是在传统电化学检测技术基础上发展出来的一种生物传感技术,由于结合了光激发信号与电检测信号两个技术,很大程度的消除了背景信号,使得PEC生物传感检测的灵敏度很高。由于这两种传感技术优势互补,且从工作原理上有合适的结合点,因此本论文将PEC体系中的工作电极作为OECT体系中的栅电极,构建一种基于有机光电化学晶体管(OPECT)的新型、具有更高灵敏度的生物传感技术,并将其应用于DNA传感和免疫传感(检测沙门氏菌)中,实现对生物分子的高灵敏、高特异性检测。主要围绕材料与器件的制备、新型传感技术的构建、OPECT在DNA传感中的应用、OPECT在免疫(沙门氏菌)传感器中的应用等四个方面展开探讨。研究了硫化镉量子点(CdS QDs)和金纳米颗粒(Au NPs)的制备,并利用透射电子显微镜、紫外可见光谱仪和荧光光谱仪等对其性能进行表征。结果表明,两者的尺寸都约为5±1 nm,粒径大小均匀,分散性良好。CdS QDs有较宽的紫外吸收峰,适合作为PEC及OPECT生物传感器的基底材料,并且CdS QDs的荧光发射峰与Au NPs的紫外吸收峰有很大的重叠,有利于激发Au NPs的表面等离子体共振(SPR),进而在两种粒子间迅速产生激子-等离子体激元相互作用(EPI)。成功制备了OPECT器件,并对其电学性能进行了表征。结果表明,所制备的OPECT器件在0.1 M AA(100 mM PBS配制)溶液中能够稳定工作,并且在0.6 V的V范围内,沟道电流的可

关 键 词: 有机光电化学晶体管 光电化学 共振能量转移 传感 免疫传感

领  域: []

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机构 华南理工大学理学院应用物理系

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