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Hemos propuesto una estrategia de electroquimioluminiscencia (ECL) de doble atenuación que se basa en tris(2,2′-bipiridilo)rutenio(II) Ru(bpy)32+ como cromóforos enjaulados en estructuras metálicas orgánicas de óxido de zinc tridimensionales Ru(bpy)32+/MOFs de óxido de zinc para la detección ultrasensible de amiloide-β (Aβ). La conectividad tridimensional de los cromóforos en los MOFs de óxido de zinc proporcionó una red para una rápida migración de transferencia de energía del estado excitado entre las unidades Ru(bpy)32+, que protegieron los cromóforos de las moléculas del solvente y llevaron a una alta eficiencia de emisión de Ru. Además, encontramos que tanto las nanopartículas de Au como los MOFs cúbicos de NiFe podrían contribuir a la reducción de la intensidad de ECL del cromóforo. Los espectros de emisión de ECL de los MOFs de óxido de zinc 3D Ru(bpy)32+ se superpusieron apropiadamente con los espectros de absorción ultravioleta-visible (UV-vis) de los compuestos Au@NiFe MOFs, lo que podría activar el comportamiento de transferencia de energía por resonancia (RET) entre los MOFs de Ru(bpy)32+/óxido de zinc (donante) y Au@NiFe MOFs (aceptador), logrando el efecto de doble atenuación de Ru(bpy)32+ encapsulado en los MOFs de óxido de zinc 3D y aumentando significativamente la sensibilidad del inmunosensor de detección de Aβ. Con el fin de examinar la viabilidad clínica, hemos aplicado esto para verificar el contenido de la solución de Aβ que oscila entre 100 fg mL–1 y 50 ng mL–1 y obtuvimos la curva de calibración con un alto coeficiente de correlación, junto con el límite de detección bajo de 13.8 fg mL–1. En resumen, este trabajo demostró un enfoque para construir inmunosensores ECL de efecto de doble atenuación en sistemas MOF 3D completos y su aplicación en la metodología de detección de ECL.
Zhao et al. (Tue,) estudiaron esta cuestión.
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