创新型NADH电化学传感器设计

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NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)作为所有生物新陈代谢过程中重要的辅酶,其含量与包括癌症肿瘤、帕金森综合症在内的多种疾病有直接相关性,因此对细胞内NADH含量的检测能为相关疾病的早期诊断提供新的途径。在比较传统NADH检测方法的优劣后,利用NADH自身的氧化还原特性,本研究最终采用电化学手段,并根据实际应用需求从探索具有超低检测限的检测体系和易于搭建并具有生物相容性的检测体系两个方面入手,研究不同修饰条件下的电化学传感器对NADH检测性能。为实现超低检测限,受“DNA折纸术”的启发,利用高导电性的石墨烯碎片,本研究通过构造金电极/金纳米粒子/DNA四面体/氨基化石墨烯复合电极,成功将NADH的氧化电压降低至0.3 V,电极的再生性和选择性良好,电极对NADH浓度的线性检测区间为1 fM到10pM。同时,本研究利用AFM从微观角度证实电极的成功搭建。为实现易于搭建、具有生物相容性的检测电极,利用316L不锈钢纤维的优良特性,本研究成功搭建氨基化石墨烯/Nafion/不锈钢纤维复合电极,并利用SEM和XPS从微观角度证实复合电极成功搭建。该复合电极成功将NADH表观氧化电压降低至-0.2 V,电极的再生性和选择性良好,电极对NADH浓度线性检测区间为1μM至100μM。
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