基于碳纳米管和铂纳米粒子的葡萄糖电化学生物传感器

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:venus521
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
电化学传感器是检测葡萄糖水平的有效手段,开发新的电极表面修饰材料以提高电极灵敏度和延长使用寿命成为研究者关注的一个重要方面。纳米材料以其独特的电学性质被用以提高电极灵敏度,其中,碳纳米管和以铂、金、银为主的贵金属纳米材尤为应用广泛。在此背景下,本文开展了如下工作:1.提出了一种快速、简便从而能够在传感器上批量修饰纳米材料的原位化学还原法,并将此方法成功应用于在玻璃片上修饰铂纳米颗粒。首先利用直径为10nm左右的金纳米微粒作为种子喷洒在玻璃片上,再将玻璃片浸泡到氯铂酸溶液中制备铂纳米颗粒层,最后葡萄糖氧化酶被电沉积到最外层。由这种方法制备的电极表现出优越的生物传感性能。2.提出了一种在玻碳电极上利用种子法制备纳米颗粒的方法。先将直径约3.5nm的金颗粒与碳纳米管吸附到电极表面,再将电极浸泡到氯铂酸溶液中还原制得铂纳米颗粒层。葡萄糖氧化酶被电沉积到电极最外层表面从而制得葡萄糖电化学传感器。以该方法制得酶电极表现优越的性能,包括高灵敏度(4.49μA·mM-1),快速的反应时间(2s),低检测限(0.5μM)和宽线性范围(1μM-4mM)。可用于制备各类生物酶电极,具有广泛的应用前景。3.报道了一种新型的电流型葡萄糖传感器,通过二茂铁修饰的碳纳米管组装而成。先将碳纳米管氨基化,再利用1-乙基-3-(3-二甲基氨丙基)-碳化二亚胺(EDC)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)将羧基二茂铁上的羧基与碳纳米管上的氨基交连,再用牛血清蛋白(BSA)交连法固定葡萄糖氧化酶,制成葡萄糖传感器。分别用伏安法和计时电流法表征了制得电极的电活性,其对过氧化氢的响应电流分别高于由碳纳米管和二茂铁单独修饰的电极。
其他文献
根据煤矿生产调度综合自动化的要求,结合目前 PLC 技术的发展,提出了一种实现矿井水泵综合自动化的设计模式,系统采用三菱 FX2NC 作为现场控制单元,结合各种传感器实时采集水
我们山西是革命老区,在战争年代,涌现出了许许多多杰出的人物。他们的业绩必将彪炳千秋,他们的精神必将激励我们不断前进。为此,我们在省八次党代会专辑中,选出他们中的几位,
过渡金属催化的含氮杂环的合成一直是有机化学家研究的热点。论文从易得的邻卤芳基炔酮和芳香、脂肪伯胺出发,通过过渡金属钯催化下的多碳-氮键形成反应,一步构建了药物分子中
新闻采编具有独特的新闻美学价值,在新闻采编中体现新闻美学价值可以更好地引导新闻传播,强化新闻报道的价值。本文就新闻美学价值在新闻采编中的体现进行了相关的分析。 Ne
【教学内容】人教版五年级下册第六组“综合性学习”。【学情分析】学生在五年级上学期已进行了一次综合性学习,对综合性学习有了一定的基础,掌握了活动计划的制订方法,明白
近10年来,智能高分子材料的研究已成为新技术、新功能材料的热点。智能高分子又称智能聚合物、机敏聚合物、刺激响应聚合物、环境敏感聚合物,是一种能感觉周围环境变化,而且能针对环境变化采取响应对策的高分子。通过分子设计和有机合成的方法使高分子材料具有生物所赋予的高级功能,如自修复与自增值能力、认识与鉴别能力、刺激响应与环境应变能力等。智能高分子的研究涉及到众多基础理论研究,涉及信息、电子、生命科学、宇宙
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
近年来,石墨烯在光电器件中的应用受到了广泛的关注,它表现出诸多优异的光电特性,使其在下一代微纳光电子领域有着巨大的潜力。自2011年起,一系列基于石墨烯的光调制器先后被
本论文研究了联烯酸酯参与的环加成反应及其在有机合成中应用。所做工作如下:   1.PPh3催化联烯酸酯与活性烯烃的[3+2]环加成反应的研究   使用氧化吲哚为母体的烯二腈
女儿每晚听着《小王子》入睡,她已经读过很多遍,又在“懒人听书”里找到了它。本世纪初,她还没出生时,这个故事就以其纯真的美和对大人世界的思考征服了无数像我这样永远长不