【摘 要】
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本文围绕CPO在金电极、玻碳和热解石墨电极上的固定化,修饰电极对氧和过氧化氢的电催化及其在催化有机反应等领域进行了研究。氯过氧化物酶(CPo)是从海洋真菌Caldariomycesfumago中提取的一种特殊的酶,其许多光谱学和化学特性都与细胞色素P-450相同,且兼具有过氧化物酶和细胞色素P-450的结构。但与普通的血红素过氧化氢酶又有显著差别,即CPO中铁卟啉环上的第五轴向配位是半胱氨酸的硫原
【机 构】
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上海师范大学生命与环境科学学院, 上海, 200234 上海师范大学生命与环境科学学院, 上海,2
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本文围绕CPO在金电极、玻碳和热解石墨电极上的固定化,修饰电极对氧和过氧化氢的电催化及其在催化有机反应等领域进行了研究。氯过氧化物酶(CPo)是从海洋真菌Caldariomycesfumago中提取的一种特殊的酶,其许多光谱学和化学特性都与细胞色素P-450相同,且兼具有过氧化物酶和细胞色素P-450的结构。但与普通的血红素过氧化氢酶又有显著差别,即CPO中铁卟啉环上的第五轴向配位是半胱氨酸的硫原子,而不是在大多数血红素过氧化物酶中发现的组氨酸的氮原子。
其他文献
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本文首先制备具有很好的生物兼容性,强的吸附功能的Au@SiO2复合纳米颗粒,利用静电吸附和共价键合作用将Nafion,硫堇,Au@SiO2纳米复合物层层自组装到电极表面,最后将辣根过氧化物酶固定到电极表面,从而研制出高灵敏度,高稳定电流型酶生物传感器。线性范围为8×10-6-3.72×10-3mol,L,相关系数r=O.997,检测下限为2.0×10-6mol/L。
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本文以纳米聚苯胺膜(nano-PANI)为基质,然后修饰纳米铂(nano-Pt),进而固定修饰壳聚糖/纳米金/过氧化氢酶复合膜修制得安培型过氧化氢(H2O2)传感器,并采用交流阻抗法(EIS)进行表征。在优化的实验条件下,该传感器在H2O2浓度为2.1×10-5-1.5×10-2mol/L范围内有线性响应,检测限为1.1×10-5mol/L.此外,该传感器还具有响应快、稳定性好和选择性良好的特点。
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本研究利用聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)保护的普鲁士蓝(PB)及纳米金修饰玻碳电极制得癌胚抗原免疫传感器,采用循环伏安法及TEM,SEM等手段表征。
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