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基于氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒的荧光生物传感器研究的综述报告 近年来,基于纳米材料的荧光生物传感器在生物医学和环境监测等领域得到了广泛应用。氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒是两种常见的纳米材料,在荧光生物传感器的设计中也广泛应用。本文将就基于氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒的荧光生物传感器研究进行综述。 氧化石墨烯是一种具有特殊物理和化学性质的单层石墨烯氧化物材料,由于其高的导电性、光学透明性和表面积,被广泛应用于生物传感器的设计中。在荧光生物传感器的研究中,氧化石墨烯一般被用作荧光探针载体,通过化学修饰引入荧光标记物质,实现对特定生物分子的检测。例如,近年来研究人员在氧化石墨烯上修饰了具有亲和性的核酸序列,并将靶分子结合至这些DNA序列上,通过荧光信号的变化实现了对生物分子的定量检测。 另一方面,硫化铅纳米颗粒是近年来获得广泛关注的一种半导体纳米颗粒。硫化铅纳米颗粒具有可调谐的发光波长,高的荧光量子产率和长的荧光寿命等特点,被广泛应用于生物医学领域的荧光分子探针研究中。硫化铅纳米颗粒的表面活性剂修饰可以增强其在水中的稳定性,同时表面修饰也能够提高硫化铅纳米颗粒的生物相容性,从而在荧光生物传感器的设计中得到了广泛的应用。 基于氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒的荧光生物传感器研究中主要应用了两种策略:一种是将氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒组合在一起作为探针载体,另一种策略是将氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒分别用于荧光信号的检测和增强。在组合探针载体的策略中,研究人员将硫化铅纳米颗粒修饰后与氧化石墨烯组合,然后通过对特定探针的结合实现荧光信号的生成和检测。在信号检测和增强策略中,研究人员将氧化石墨烯作为荧光探针的载体,硫化铅纳米颗粒则用于增强荧光信号的强度和寿命。例如,研究人员已经利用氧化石墨烯/硫化铅纳米颗粒复合物实现了对有机污染物和生物分子的荧光检测和图像成像。 总之,基于氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒的荧光生物传感器在检测生物体系中的生物活性分子以及环境难降解污染物等方面具有广泛应用前景。此外,随着制备技术的不断进步和生物探针的不断发展,基于纳米材料的荧光生物传感器将有望成为生物学和环境学等领域的重要工具。