切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
基于AP@Hb微囊用于1-芘丁酸检测的高灵敏度安培型生物传感器
基于AP@Hb微囊用于1-芘丁酸检测的高灵敏度安培型生物传感器
来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiebf1985
【摘 要】
:
本研究中,构建了一种基于海藻酸钠-聚赖氨酸包裹的血红蛋白微囊(AP@Hb)和金纳米粒子(AuNPs),用于快速检测1-吡啶酸(1-PBA)的较高灵敏度和稳定性的生物传感器.AP@Hb微囊通过
【作 者】
:
赵经伦
于春梅
王元红
顾海鹰
屠一峰
张芳
【机 构】
:
公共卫生学院,分析测试中心,生命科学分析化学研究所,南通大学,226019
【出 处】
:
第十三届全国电分析化学学术会议
【发表日期】
:
2017年期
【关键词】
:
微囊
芘丁酸
快速检测
高灵敏度
安培型
扫描电子显微镜
生物传感器
模板法制备
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
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
本研究中,构建了一种基于海藻酸钠-聚赖氨酸包裹的血红蛋白微囊(AP@Hb)和金纳米粒子(AuNPs),用于快速检测1-吡啶酸(1-PBA)的较高灵敏度和稳定性的生物传感器.AP@Hb微囊通过碳酸钙模板法制备而得,并通过扫描电子显微镜表征了其形态和尺寸.
其他文献
铁杂碳点的制备及其在电化学免疫分析中的应用
作为一类新型的碳材料,碳点以其制备简单、来源广泛,具有良好的生物相容性和易于功能化等特点而备受瞩目。[1] 本文首次以血红蛋白为原料,通过微波加热法合成了掺杂铁元素的
会议
铁杂碳点
免疫分析
AuPt合金纳米粒子/ZIF-8复合膜的制备及H2O2的高选择性检测
采用恒电位沉积法在玻碳电极表面沉积AuPt 合金纳米粒子,利用巯基与Au 之间的相互作用,通过巯基乙酸对AuPt 合金纳米粒子表面进行改性,得到表面带有丰富羧基的AuPt 纳米粒子
会议
金纳米粒子
复合
膜的制备
H2O2
表面沉积
恒电位沉积法
层层自组装
有序生长
三维多级孔石墨烯材料的制备及其多巴胺传感
三维石墨烯及其复合材料已被广泛地应用于电化学生物传感器中[1]。与传统的二维石墨烯相比,石墨烯三维材料具有良好的导电性、更高的比表面积和连通的三维多孔结构,可用于
会议
三维多孔结构
多级
石墨
三维材料
制备
多巴胺
电化学生物传感器
超级电容器
基于氮掺杂三维多级孔石墨烯的电化学传感平台
在众多纳米材料中,二维石墨烯纳米片以其独特的物理化学性质在电化学等多个领域显现出巨大的应用潜力,催生了一系列新型高性能的电化学传感器[1]。尽管如此,石墨烯在电化学
会议
氮掺杂
三维
多级
石墨
电化学传感器
物理化学性质
纳米片
化学反应活性
基于光催化的无标记溶菌酶化电化学传感器研究
溶菌酶是一种存在于人体正常体液及组织中的非特异性免疫因素。传统的溶菌酶分析方法有显色法,比浊法等,但这些方法耗时长,成本高。因此,建立快速便捷的溶菌酶的分析方法很有
会议
光催化
无标记
酶化
溶菌酶
碳糊电极
分析方法
电化学生物传感器
适配体
纳米金-离子液体功能化有序介孔碳复合材料的制备及甲基对硫磷的电化学检测
甲基对硫磷是一种被广泛使用的有机磷农药 1.但是,它有高毒性,并且能在生物体内积累,对人体健康和环境都有较大的危害2.因此,对甲基对硫磷的高灵敏、准确检测有重要意义.电化
会议
纳米金
离子液体
功能化
有序介孔碳复合材料
制备
甲基对硫磷
电化学分析方法
有机磷农药
基于酶/脱氧核酶放大技术和鸟嘌呤纳米线的电化学生物传感器用于汞离子的灵敏测定
灵敏、特异的检测汞离子(Hg2+)对环境保护和疾病预防具有十分重要的作用[1]。本论文通过联合目标物诱导的链置换放大技术(SDA)和金属离子依赖的脱氧核酶(DNAzyme)循环放
会议
脱氧核酶
放大技术
鸟嘌呤
纳米线
电化学生物传感器
汞离子
金属离子
疾病预防
石墨烯/聚多巴胺复合修饰电极的电催化研究
近年来,聚多巴胺的研究因膜吸附力强[1]而方兴未艾,修饰膜还可以构筑高性能的电化学传感器[2].本工作采用多巴胺电聚合和石墨烯滴涂方法制备了石墨烯/聚多巴胺复合修饰电极
会议
石墨
多巴胺
复合修饰电极
电化学传感器
电催化性能
复合物膜
修饰膜
吸附力
Π链对咔唑类敏化剂效率的影响
敏化剂在染料敏化太阳能电池(DSSCs)中起着举足轻重的作用,是核心部件之一,因此研究敏化剂对提高电池的性能有重要的作用。敏化剂一般有供体,π桥链,受体三部分构成,本论文从
会议
咔唑类
敏化剂
电池效率
染料敏化太阳能电池
性能
受体
论文
理论
基于液相剥离石墨烯信号增强的电化学检测多菌灵新方法
多菌灵(carbendazim)是一种农药,被广泛用作谷类和水果等植物的杀菌剂.然而,研究表明高浓度多菌灵会损害动物生殖器官,导致不育,因而建立简便、快速、灵敏的多菌灵检测新
会议
液相
剥离
石墨
信号增强
电化学检测
多菌灵
检测新方法
增强效果
与本文相关的学术论文