本文基于CuS量子点(QDs)/Co3O4多面体驱动的多信号放大技术,研制了一种低背景信号、高灵敏度的六角氮化硼(h-BN)光电化学(PEC)生物传感平台。制备的具有大比表面积的多孔h-BN纳米片作为光电基底材料,可以提供广泛的活性反应位点。同时,利用沸石咪唑盐骨架(ZIF-67)合成了CuS量子点/Co3O4多面体,并将其用作多信号放大器,它不仅可以驱动p-n半导体猝灭效应与h-BN光电极竞争供电子体和激发光的消耗,而且可以触发类似的酶催化沉淀效应来抑制电子转移。通过对CuS-QDs/Co3O4多面体的猝灭能力和类过氧化物酶活性的评价,证明了其优越性,并对其可能的电子转移和酶催化机理进行了详细分析。团队开发的用于毒死蜱分析的PEC生物敏感平台具有良好的性能,线性范围从1×10-1到1×107ng mL-1,检测下限为0.34 pg-mL-1,具有良好的选择性、重现性和稳定性。此外,CuS-QDs/Co3O4多面体激活的h-BN-PEC生物传感平台可以通过替换相应的靶核酸适体序列来展示对各种分析物的通用性。本文的工作为PEC生物传感器的开发提供了显著的启示和有价值的参考,基于信号放大的未修饰PEC生物传感平台策略在早期安全预警、生物分析和临床诊断等方面具有广阔的应用前景。

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