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原子层沉积构建MoS2@TaS2纳米异质结双活性量子点光电化学生物传感器用于核仁素超灵敏检测
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月01日 来源:Sensors and Actuators B: Chemical 8.0
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本文报道了一种基于原子层沉积(ALD)技术构建的MoS2@TaS2纳米异质结双活性量子点(QDs)光电化学(PEC)传感器,用于癌症标志物核仁素(NCL)的超灵敏检测。该传感器通过花瓣状MoS2@TaS2纳米片增强光捕获与电荷传输性能,结合CdTe QDs的协同作用,实现了0.65 fM的检测限和优异特异性,为癌症早期诊断提供了新策略。
Highlight
本研究通过原子层沉积(ALD)技术精准构建了MoS2@TaS2纳米异质结,作为CdTe量子点(QDs)的载体,开发了双活性光电化学(PEC)传感平台,用于癌症标志物核仁素(NCL)的超灵敏检测。
Materials
实验采用ITO导电玻璃(<5 Ω)、TaCl5、H2S等试剂,通过ALD技术沉积TaS2薄膜,并结合CdTe QDs构建传感界面。
Construction of MoS2@TaS2 by ALD for loading CdTe QDs
原子力显微镜(AFM)分析显示,ALD沉积的TaS2薄膜经历“成核-融合-成膜”过程:10循环时形成岛状结构(厚度~2.6 nm),70循环后覆盖率高达94%。MoS2@TaS2纳米异质结的独特花瓣状形貌显著提升了QDs负载量和光电流响应。
Conclusion
该双活性QDs-PEC传感器结合ALD精准调控的异质结结构与CdTe QDs的协同效应,实现了NCL的宽线性范围(1 fM-1 nM)和0.65 fM的超低检测限,为癌症早期诊断提供了高效工具。
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