溶胶凝胶膜促进肌红蛋白的直接电化学研究

来源 :第十三次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaoHolly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氧化还原蛋白质或酶的直接电子转移反应的研究对于了解生命过程、探索生物大分子在生命体内的生理作用和机制、研发新型的生物电化学传感器及高效的生物燃料电池阴、阳极催化剂具有重要的理论和指导意义.研究的热点之一是探索稳定、有效的固定载体和方法.本文以溶胶凝胶膜(sol-gel)为载体固定肌红蛋白(Mb),并将其修饰于由活性炭制备的碳糊电极表面,实现了肌红蛋白与电极间的直接电子转移,利用电化学方法研究了它的直接电化学特性及对O2和H2O2还原的电催化活性.实验结果表明,溶胶凝胶膜是固定氧化还原蛋白质或酶的良好载体,该固定方法简单、有效且易更新,有望成为生物燃料电池酶催化剂的制备方法.
其他文献
提高超电容器电极材料的电化学活性和电容值是值得研究的重要课题.氮化钼电极材料显示了良好的电容行为,通过添加物可以改变氮化钼材料的结构,进而影响电化学活性和电容值.本文选择氧化物Sb2O3对氮化钼进行改性,采用程序升温制备改性的γ-Mo2N电极活性材料,运用XRD、TEM和循环伏安对复合电极进行了表征和测量,结果表明该材料制备的电极具有典型的电容性能.
氮化物利用氧化还原反应获得的准电容储存能量,氮化钼电极材料显示了良好的电容行为,如何提高电化学活性和电容值是值得研究和探讨的重要课题.本文选择氧化物类添加剂对氮化钼进行改性,采用程序升温制备改性的γ-Mo2N电极活性材料,运用TEM、XRD和循环伏安对γ-氮化钼及其复合电极进行了表征和测量,结果表明该材料制备的电极具有典型的电容性能.Co属于周期表中第Ⅷ族,其价电子结构为3d74s2,有多个氧化态
目前,高铁酸盐的分析测定方法有铬酸盐法、溴酸盐法、铈酸盐法和直接分光光度法.基于高铁酸盐的强氧化性,铬酸盐法、溴酸盐法及铈酸盐法在碱性条件下将Cr(Ⅲ)、As(Ⅲ)、Ce(Ⅱ)等化合物氧化为对应的高价化合物,再用已知浓度的还原剂滴定,从而测定高铁酸盐的浓度.这类方法操作简单,有较高准确度,但方法的灵敏度较低,样品用量大,环境污染严重.分光光度法是根据FeO42-在505nm处具有最大吸收而实现测定
多金属氧酸盐由于能进行可逆的多电子氧化还原反应而在化学修饰电极和电催化研究方面引起了人们的极大兴趣.已经发展了一系列利用多金属氧酸盐制备化学修饰电极(CMEs)的方法,但常规多金属氧酸盐膜修饰电极表面受到污染或钝化后表面无法更新,长期稳定性差,这就使其修饰电极的实际应用受到了限制.在本文中,我们以Dawson-型钨磷酸盐纳米粒子[(C4H9)4N]6P2W18O62为体修饰剂,通过研磨混合法制备了
杂多化合物具有一系列独特的反应活性和独特的物理化学性质(如电子、质子的传输及存储能力,极好的热稳定性,较强的酸性等),它们不仅可以作为酸型催化剂、氧化还原型催化剂及两者兼而有之的双功能型催化剂,而且在分析化学、固体化学、化学工业、临床化学、生物化学、医药和电镀等领域中有着广泛的应用,尤其杂多化合物具有良好的氧化还原活性,可发生多电子还原反应形成杂多蓝,因而在电化学研究领域中具有重要意义.杂多化合物
哺乳动物的细胞双层膜主要由磷脂、胆固醇和蛋白质组成.原子层次表征磷脂分子双层膜结构对于人们更加深入认识细胞膜的结构、组成和功能提供了直观证据,同时对设计制做电化学传感器和生物分子芯片也提供相关支持.二棕榈酸磷脂酰胆碱(DPPC)是常见的一种电中性磷脂分子,在电极表面可以由物理吸附形成磷脂双层.和胆固醇可以形成复合双层膜.通过扫描探针显微镜表征二棕榈酸磷脂酰胆碱和胆固醇在金(111)电极的吸附还未见
鱼精DNA是一种有着A-DNA特点的DNA,可能有深且窄的大沟和浅且宽的小沟.组蛋白是一种在染色体中与DNA结合的一种蛋白,它们属于小分子的蛋白质,分子量约在12000-20000之间,而且碱性很强,等电点为11.5.它们是构建染色体的主要蛋白质,对基因修复也起到重要作用,所以对组蛋白高灵敏度的分析检测非常重要.关于DNA和组蛋白结合的研究,使用荧光光谱等方法较多.应用电化学方法研究鱼精DNA与组
在质子交换膜电解槽内,以Cr2O72-/Cr3+为媒质,以2-甲基吡啶为原料,采用间接电氧化法研究了合成2-吡啶甲酸的反应条件,硫酸铬浓度、硫酸浓度、2-甲基吡啶浓度、反应温度和阳极电位对产率、转化率、选择性和电流密度均有影响.2-吡啶甲酸是重要的有机合成中间体和医药中间体.合成方法主要有化学氧化法和催化氧化法.间接电化学氧化法是一条对环境友好的绿色合成路线,与槽内式直接电氧化法相比,可在较低的阳
氨基酸分子含有多个官能团,可作为理想的模型分子研究有机小分子与过渡金属电催化剂表面的相互作用过程;金属单晶表面具有明确的原子排列结构,在分子水平层次的表面反应过程研究中具有十分重要的地位.氨基酸和短肽作为生命体中重要的基本配体,与过渡金属的相互作用在许多生物过程和药物化学等领域具有关键性的作用.因此,研究氨基酸及其短肽在金属电极表面上的解离吸附和氧化过程不仅具有基础理论研究意义,而且在电催化、药物
许多药物分子以DNA为作用靶点,药物进入体内代谢后产生的中间体和代谢产物与DNA作用的机制,往往是药物产生药理和毒理作用的主要因素.1,4-二氢吡啶(1,4-DHP)衍生物是一类高效的钙离子通道拮抗剂,具有选择性抑制心肌和血管平滑肌的跨膜钙离子运转,降低心肌收缩力,扩张血管,使外周血管阻力下降等药理作用.1,4-DHP类药物在人体内的代谢过程是通过肝脏中的细胞色素P-450氧化成吡啶衍生物,因此,