基于镍-聚丙烯酰胺敏感膜的分子印迹生物传感器

来源 :天津理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tomato20099002
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多巴胺(DA)是人体中一种很重要的神经递质,它的作用主要在于控制人体新陈代谢、心血管、肾系统等,人体中多巴胺含量的异常与许多常见的神经系统疾病相关。腺嘌呤(Ade)是组成DNA和RNA分子的四种碱基其中的一种,它不但可以参与体内DNA和RNA合成,维持生物体的代谢功能,而且能够在白细胞缺乏时,促进白细胞的增生。因此,检测复杂生理环境中,多巴胺的含量和腺嘌呤的含量是至关重要的。通过原位制备的分子印迹聚合物(MIP)膜具有以下优点:它们能够保持原始的形态,牢固地附着在基底上,并且结构可以控制。本文设计了一种基于镍(Ni)-聚丙烯酰胺(PAM)敏感膜的分子印迹生物传感器,其是在Ni和模板分子存在的条件下,通过AM单体的电聚合,在玻碳电极(GCE)上使用原位制备的方法制备出了Ni-PAM-MIP基质,Ni2+离子作为氧化剂用来促进AM单体的聚合,同时也作为填充剂来制造三维多孔PAM-MIP基质。基于Ni-PAM-MIP传感器可以在5.0~9.0的p H范围内表现出对DA和Ade的定量双重响应。线性浓度范围随p H环境而变化,DA和Ade的浓度范围分别为0.6~200μA/μM和0.4~300μA/μM。DA的检测限范围(S/N=3)为0.12~0.37μM,Ade为0.15~0.36μM。此外,由于其优异的抗干扰能力和长期稳定性,双响应MIP传感器在检测人血清中的DA和Ade方面具有很高的可靠性。因此,这项工作有望为构建多目标响应电化学生物传感器和可靠测定具有高选择性和稳定性的小分子提供新的策略。
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