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基于新型碳納米材料的酶及生物堿電化學(xué)傳感技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2018-04-27 03:18

  本文選題:苦參堿 + 還原氧化石墨烯。 參考:《貴州大學(xué)》2016年碩士論文


【摘要】:電化學(xué)生物傳感器以其快速、靈敏、成本低廉、可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、簡(jiǎn)便等特點(diǎn),在食品、化工、制藥、臨床診斷、生物醫(yī)學(xué)和環(huán)境分析等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。納米材料具有強(qiáng)吸附性以及良好的生物相容性,能很好地保持酶的活性,并且能增強(qiáng)酶的活性位點(diǎn)與電極之間的電子轉(zhuǎn)移能力,是構(gòu)建生物傳感器的理想材料。本論文的研究工作結(jié)合納米技術(shù)、材料制備技術(shù)等研究領(lǐng)域,以納米材料的制備以及納米材料在生物傳感器中的應(yīng)用開(kāi)展工作,制備了兩種電化學(xué)傳感器,具體開(kāi)展了以下兩方面的工作:1.制備了一種檢測(cè)苦參堿的新型伏安傳感器,通過(guò)滴涂法將氧化石墨烯(GO)滴涂在裸玻碳電極(GCE)上,待GO干燥后采用電化學(xué)還原法將GO還原為還原氧化石墨烯(ERGO),并用該修飾電極考察苦參堿的電化學(xué)行為。結(jié)果表明,構(gòu)筑的電極在對(duì)苦參堿進(jìn)行檢測(cè)時(shí)顯示出良好的靈敏性、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。在6×10-6~1×10-4M范圍內(nèi),苦參堿的氧化峰電流與苦參堿的濃度呈現(xiàn)出良好的線性關(guān)系,該法檢出限(S/N=3)為4×10-6M。此外,該修飾電極表現(xiàn)出的較好穩(wěn)定性為該技術(shù)在苦參堿常規(guī)分析中提供了應(yīng)用基礎(chǔ)。2.通過(guò)電化學(xué)直接還原將GO還原為r GO,進(jìn)而制備HRP-CS/rGO-CS/GCE修飾電極。由于CS/rGO-CS可以為HRP提供良好的導(dǎo)電場(chǎng)所和一個(gè)適宜的微環(huán)境,而該復(fù)合膜上rGO獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)可以有效的提升HRP和電極表面的電子轉(zhuǎn)移能力,所以制備出的修飾電極使得HRP有直接電化學(xué)行為和催化過(guò)氧化氫氧化還原的能力。接著對(duì)檢測(cè)過(guò)氧化氫的實(shí)驗(yàn)條件進(jìn)行了優(yōu)化。最后考察了所構(gòu)建的傳感器對(duì)過(guò)氧化氫的檢測(cè)性能。當(dāng)H2O2濃度在4.0×10-7~7.0×10-4mol/L范圍內(nèi)時(shí),響應(yīng)電流呈線性關(guān)系,檢出限(S/N=3)為1.0×10-7mol/L。結(jié)果表明,該傳感器制備方法簡(jiǎn)單,成本低廉,穩(wěn)定性較好,響應(yīng)靈敏度高,是一種快速有效的過(guò)氧化氫測(cè)定方法。
[Abstract]:Electrochemical biosensor has a wide application prospect in food, chemical, pharmaceutical, clinical diagnosis, biomedicine and environmental analysis because of its rapid, sensitive, low cost, field detection, simple and so on. Nanomaterials with strong adsorption and good biocompatibility can keep enzyme activity and enhance the electron transfer ability between enzyme active sites and electrodes. It is an ideal material to construct biosensor. In this paper, two kinds of electrochemical sensors have been prepared by combining the research fields of nanotechnology and material preparation, with the preparation of nanomaterials and the application of nanomaterials in biosensors. The following two aspects of work have been carried out specifically: 1. A novel voltammetry sensor for the detection of matrine was prepared. Graphene oxide (GOO) was coated on the bare glassy carbon electrode (GCEE) by drip coating method. After go drying, go was reduced to reduced graphene oxide by electrochemical reduction method. The electrochemical behavior of matrine was investigated by the modified electrode. The results showed that the constructed electrode showed good sensitivity, stability and reproducibility in the detection of matrine. In the range of 6 脳 10 ~ (-6) N ~ (-1) 脳 10 ~ (-4) M, the oxidation peak current of matrine shows a good linear relationship with the concentration of matrine, and the detection limit is 4 脳 10 ~ (-6) M. In addition, the stability of the modified electrode provides a basis for the application of the modified electrode in the routine analysis of matrine. Go was reduced to GOr by electrochemical direct reduction, and then HRP-CS/rGO-CS/GCE modified electrode was prepared. Because CS/rGO-CS can provide a good conductive place and a suitable microenvironment for HRP, the unique physical and chemical properties of rGO on the composite film can effectively enhance the electron transfer ability of HRP and electrode surface. Therefore, the modified electrode made HRP have direct electrochemical behavior and catalytic ability to redox hydrogen peroxide. Then the experimental conditions for the detection of hydrogen peroxide were optimized. Finally, the performance of the sensor for hydrogen peroxide detection was investigated. When the concentration of H2O2 is in the range of 4.0 脳 10 ~ (-7) ~ 7.0 脳 10-4mol/L, the response current is linear, and the detection limit is 1.0 脳 10 ~ (-7) mol / L ~ (-1). The results show that the sensor is a rapid and effective method for the determination of hydrogen peroxide because of its simple preparation, low cost, good stability and high response sensitivity.
【學(xué)位授予單位】:貴州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TQ127.11;TB383.1

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本文編號(hào):1808943

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