以Pt/COF-LZUI為固定基底和Pd NPs/MnO 2 為標記物的C反應蛋白免疫傳感器的研制
發(fā)布時間:2023-09-16 17:50
采用溶劑熱法合成了共價有機框架材料,并使鉑(Ⅳ)通過電化學還原沉積于此材料上,制成作為固定化基質的Pt/COF-LZUI。另據文獻分別制備了MnO2納米材料,Pd NPs/MnO2納米復合材料,及以此為標記物的CRP抗體。用上述材料按規(guī)定程序修飾玻碳電極并制成夾心型CRP免疫傳感器。利用固體核磁、X射線粉末衍射對COF-LZUI的結構和晶型結構進行了表征,利用透射電鏡對COF-LZUl、Pt/COF-LZUl和Pd NPs/MnO2納米復合材料的形貌進行了表征。采用循環(huán)伏安法和計時電流法(i-t)研究該傳感器的電化學特性及該電極對過氧化氫的電化學響應。該傳感器的線性范圍為1150μg·L-1,檢出限(3σ)為0.33μg·L-1。
【文章頁數】:7 頁
【文章目錄】:
1 試驗部分
1.1 儀器與試劑
1.2 材料制備
1.2.1 Mn O2納米材料
1.2.2 Pd NPs/Mn O2納米復合材料
1.2.3 Pd NPs/Mn O2標記的CRP抗體
1.2.4 COF-LZUI材料
1.3 免疫傳感器的制備
1.4 試驗方法
2 結果與討論
2.1 材料表征
2.1.1 COF-LZUI的固體核磁表征
2.1.2 COF-LZUl的X射線粉末衍射表征
2.1.3 COF-LZUl和Pt/COF-LZUl的微觀形貌
2.1.4 Pd NPs/Mn O2納米復合材料的微觀形貌
2.2 試驗條件的選擇
2.2.1 固定在電極表面的抗體質量濃度
2.2.2 抗原培育時間
2.2.3 標記抗體培育時間
2.3 氧化還原峰電流與掃描速率的關系
2.4 Mn O2和Pd NPs/Mn O2的催化性能比較
2.5 不同修飾電極界面的交流阻抗行為
2.6 傳感器的校正曲線
2.7 免疫傳感器的選擇性
2.8 回收試驗
2.9 免疫傳感器的重現性與穩(wěn)定性
本文編號:3846928
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1 試驗部分
1.1 儀器與試劑
1.2 材料制備
1.2.1 Mn O2納米材料
1.2.2 Pd NPs/Mn O2納米復合材料
1.2.3 Pd NPs/Mn O2標記的CRP抗體
1.2.4 COF-LZUI材料
1.3 免疫傳感器的制備
1.4 試驗方法
2 結果與討論
2.1 材料表征
2.1.1 COF-LZUI的固體核磁表征
2.1.2 COF-LZUl的X射線粉末衍射表征
2.1.3 COF-LZUl和Pt/COF-LZUl的微觀形貌
2.1.4 Pd NPs/Mn O2納米復合材料的微觀形貌
2.2 試驗條件的選擇
2.2.1 固定在電極表面的抗體質量濃度
2.2.2 抗原培育時間
2.2.3 標記抗體培育時間
2.3 氧化還原峰電流與掃描速率的關系
2.4 Mn O2和Pd NPs/Mn O2的催化性能比較
2.5 不同修飾電極界面的交流阻抗行為
2.6 傳感器的校正曲線
2.7 免疫傳感器的選擇性
2.8 回收試驗
2.9 免疫傳感器的重現性與穩(wěn)定性
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