【摘 要】
:
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
论文部分内容阅读
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。
其他文献
氧化钨(WO3)及其复合材料可广泛应用于气体传感器、光催化降解有机染料、电致变色、光致变色等多个领域。本文采用简单的水热法合成了WO3纳米板、系列Fe掺杂的WO3纳米板以及Cu2O或Cu O与WO3的复合材料。对系列Fe掺杂WO3纳米板以及Cu O/WO3复合材料进行了系统的气体传感性能研究,并提出了相应的传感机理。对系列Fe掺杂WO3纳米板以及Cu2O/WO3复合材料的光催化活性进行了研究,并提
太赫兹(THz)波具有众多独特的性质,在电子、通信、医学、环境等多个领域具有广阔的应用前景,近年来,太赫兹波段的功能器件成为了新的研究热点,超材料的提出也进一步促进了太赫兹相关技术的发展。超材料是一种人工设计的复合材料,具有周期性单元结构,奇异的电磁性能使其具有广泛的应用价值。本文基于超材料提出了两种工作在太赫兹波段吸收器结构,并从多个角度对所提出的吸收器展开研究,主要的研究内容包括:1、提出了一
随着人们对能源需求的日益增加,在工业生产中,目前存在高消耗、低利用的状况。石化行业中常用的加热炉存在着燃烧不充分的问题,因此提高加热炉的燃烧效率,对石化企业的生产运行以及经济效益尤为重要。本文针对加热炉的燃烧状况及影响因素等问题进行研究,以此来提高加热炉热效率,并对未来一段时间加热炉的热效率进行预测,从而针对加热炉燃烧状况可以预先做出调炉决策。同时针对传统的神经网络对热效率预测效果不精确的问题,建
随着人们对海洋资源的大力开发,水下设备的供电问题愈发严重。海水电池作为一种清洁的可持续电源,具有高比能、安全、低成本等优点。然而在实际应用中,开放式海水电池不能串联使用,且单体海水电池的输出电压较低,这就需要在海水电池后端加入高升压比DC-DC变换器将其输出电压提升以满足海洋设备的用电需求,且在实现高升压的同时必须保证高的变换效率。本文基于海水电池在低功率场合下的应用,讨论并总结出了国内外研究学者
柔性的水系赝电容电容器,具有比电容高、安全可靠性强、成本低廉等优点,在可穿戴及便携式电子产品上应用前景广阔。然而,由于活性材料的稳定性低以及集流体-活性材料之间的界面电阻高等缺点,这种器件的开发成了一个严峻的挑战。在本文中,我们分别使用碳化硅纳米粒颗粒镶嵌的掺硼石墨烯(SiC-BGr)纳米片和以SiC为核、石墨烯(Gr)为壳的SiC@Gr纳米颗粒作为正极和负极的活性材料,以3 mol L-1的Na
在互联网+的大背景下,网联技术的进步以及电子电气架构颠覆性的改变,车载设备为了有效地接收通信服务,必须连接到外部网络系统,导致车联网的安全问题日益突出,控制器局域网(Controller Area Network,CAN)是一个低级别且应用广泛的协议,设定时不支持任何本质上的安全功能,使得CAN总线成为黑客的首要攻击目标。在CAN总线的安全防御策略中,异常检测技术由于不会造成网络通信延迟而被广泛使
目前我国汽车尾气污染监管方式主要通过车辆年检、道路抽检或市民举报等传统形式。上述监管方式不仅存在检测效率低、实时性差的问题,而且还需要耗费大量的人力物力,无法及时解决汽车尾气排放超标问题。为了改善现有尾气排放监管方法的不足,亟需进行新型汽车尾气检测方法的相关研究,用于实现高效实时的尾气排放监管。因此,本文设计一种柴油汽车在线烟度检测系统,用于实现汽车尾气烟度、光吸收系数等参数的实时测量,并将数据实
液滴撞击现象广泛应用于工农业中,如喷墨打印、喷淋冷却以及农药喷洒等。其中复杂的应用环境使液滴撞击现象呈现多样的变化,所以研究液滴撞击壁面过程不仅可以完善自由界面气液两相流动特性及传热理论体系,而且可以作为重要的理论基础供实际工程应用研究。首先,使用高速摄影仪对液滴撞击壁面的过程进行观测,系统研究了撞击速度、壁面接触角、甘油溶液以及表面活性剂浓度对撞击过程的影响。实验结果表明,液滴撞击壁面经历撞击前
忆阻器作为一种非线性电路元件,因其高集成度、非挥发性和低功耗而受到学者们的密切关注。将系统中的非线性项用忆阻器元件的数学模型进行替换,可以更好的提高混沌电路的集成度,在保密通讯等领域,具有重要实际应用前景。本文主要针对忆阻混沌系统、分数阶忆阻混沌系统展开研究,主要包括忆阻混沌系统建模、动力学分析、混沌机理分析、FPGA实现以及混沌系统的同步,具体研究工作总结如下:(1)基于广义忆阻构建了一个四维C
在过去几十年里,由于人类对化石能源的过度使用,导致大量二氧化碳(CO2)产生并进入大气,造成大气中温室气体的浓度急剧上升,引起了温室效应等一系列全球气候环境问题。在这种情况下,科学家设想通过利用地球上丰富且可再生的太阳能将CO2高效光催化还原成有价值的化学品或燃料,并伴随着相应的氧化反应,如水氧化,以实现碳中性的人工光合作用循环(人工叶子),既可以“变废为宝”、减少CO2排放,又能减轻人类对化石燃