基于多壁碳纳米管和室温离子液体复合材料修饰电极的生物传感器的研究

来源 :青岛科技大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:VBlover
下载到本地 , 更方便阅读
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
本论文研究了多壁碳纳米管和室温离子液体复合材料修饰电极的电化学性能,通过平衡吸附法将微过氧化物酶-11(MP-11)、辣根过氧化物酶(HRP)及葡萄糖氧化酶(GOx)固定到修饰电极表面制成生物传感器,利用电化学方法研究了其性能。方法简单,有利于实现酶的电活性中心与电极表面之间的有效电子转移,使酶能够较长时间保持生物活性,并可运用到其它的酶或生物活性分子。主要研究内容包括以下几个方面:1.制备了多壁碳纳米管和离子液体的复合材料,研究了MP-11在复合材料修饰电极表面对邻氨基酚和过氧化氢的氧化还原反应,讨论了扫速、干扰物质等对酶生物传感器的影响,该传感器检测过氧化氢(H2O2)的线性范围为0.05μM ~ 0.7μM,在此浓度范围内的H2O2可定量测定,检测限为3.8×10-9 M(S/N = 3)。实验结果表明,所制备的生物传感器电化学响应好,灵敏度高,生物相容性好,选择性高。为过氧化氢的快速检测提供了一种新的生物传感器,并可将其运用到其它领域。2.研究了HRP在复合材料修饰电极表面对间氨基酚和过氧化氢的氧化还原反应,制备了过氧化氢酶生物传感器,该传感器检测H2O2的线性范围为1.0μM ~ 6.0μM,检测限为1.5×10-7 M(S/N = 3)。所制备的生物传感器生物相容性好且选择性高。为过氧化氢的快速检测提供了一种新的生物传感器。3.将GOx吸附在多壁碳纳米管和离子液体修饰的电极表面,并研究了其电化学性能,讨论了pH值、扫速等对酶生物传感电极的影响,该固定材料和固定方法有利于实现GOx的电活性中心与电极表面之间的有效电子转移,并使酶能够较长时间保持生物活性。
其他文献
对羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)与乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)是除草剂的两个重要靶标。本论文主要围绕以环己烯酮为基本结构单元的HPPD抑制剂及ACCase抑制剂进行分子设计、合
在电子电气领域,由于电子元器件高密度化、高集成化发展,既需要材料有良好的导热性能,易加工成型、又需要其具有绝缘、耐化学腐蚀等其他性能。传统的导热材料已不能满足要求,
缩羰基化反应和酯化反应是化工生产中经常遇到的两种重要的有机反应。传统的缩羰基化反应和酯化反应采用以浓硫酸为代表的液体酸催化剂。近年来,固体酸催化剂以其突出的高活性、高选择性、绿色环保等优点在有机合成中越来越受到人们的亲睐。与此同时,微波辅助有机合成技术以反应时间短、产率高、产品纯度高、操作简便等优点也受到了研究者们的广泛重视。本文采用微波辐射和酸催化,就几种典型的缩酮和有机酸酯的催化合成条件进行了