纳米铜修饰的非酶葡萄糖传感器性能研究

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糖尿病严重威胁了人类的健康,过去的几十年里,酶葡萄糖传感器为人类带来了福音。目前酶传感器仍然存在酶易缺失、重复稳定性和贮存稳定性差以及易受外界噪音干扰等缺点。非酶传感器可以部分克服这些缺点,得到人们越来越多的重视。本文以ITO为基底,以电化学法将ITO电极用纳米铜和纳米镍修饰,用于单糖(葡萄糖和果糖)和二糖(乳糖、麦芽糖和蔗糖)的检测。研究表明,Cu/Ni/ITO电极对单糖和二糖都有较好的灵敏度,但是检测单糖的灵敏度要高于二糖。其检测原理可以总结为:在电极的催化氧化下醛基转换成羧酸,导致电极表面电导
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近年来,金属纳米簇作为一种新型的发光纳米材料,由于其超小的尺寸(通常由几个到十几个原子构成且尺寸小于2 nm)和独特的理化性质引起了越来越多研究者们的关注。到目前为止,金属纳米簇已被应用于包括生物分析、生物成像、环境监测、工业催化和电子器件等领域。在本论文中,我们利用金属纳米簇来构建生物传感器,实现了对特定生物酶的检测其抑制剂的筛选。主要研究内容如下:第一章,我们对荧光金属纳米簇的研究背景进行了介
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薤白(Allii macrostemonis bulbus)为百合科植物小根蒜(Allium macrostemon Bge.)或薤(Allium chinense G.Don)的干燥鳞茎,具有抗肿瘤、抗氧化、降脂、解痉、抑菌、抑制动脉粥样硬化等药理作用,可用于治疗冠心病、心绞痛、支气管哮喘、高血脂以及心肌缺血等疾病。本文从薤白的75%乙醇提取物中分离得到18个单体化合物(分别标记为XB-1~XB
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磁/荧光纳米复合物,是一种新型的纳米材料。它不仅拥有良好的荧光性能,同时还兼备优良的磁性。它可以在外加磁场的作用下快速响应,发生靶向移动。因而相比于单一的纳米粒子,拥有多功能的磁/荧光纳米复合物引起了人们广泛的关注。近年来,水溶性半导体纳米晶(通常被称为量子点)得到了人们越来越多的关注。这是因其与传统的荧光染料相比,量子点具有尺寸可调,发射光谱窄,激发范围较宽,拥有良好的生物相容性等特性。论文第一
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