基于納米復(fù)合材料的高靈敏酚類傳感器研究.doc
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基于納米復(fù)合材料的高靈敏酚類傳感器研究,study on high sensitive phenol biosensor based on nanocomposites1.19萬字30頁原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)摘要生物傳感器技術(shù)是一門交叉學(xué)科,它將擁有生命活性的生物材料(酶、蛋白質(zhì)、dna、抗體、抗原等)與能夠識別分析物...
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基于納米復(fù)合材料的高靈敏酚類傳感器研究
Study on high sensitive phenol biosensor based on nanocomposites
1.19萬字 30頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘 要
生物傳感器技術(shù)是一門交叉學(xué)科,它將擁有生命活性的生物材料(酶、蛋白質(zhì)、DNA、抗體、抗原等)與能夠識別分析物理化學(xué)變化的換能器有機(jī)結(jié)合起來,用以發(fā)展先進(jìn)生物技術(shù)的分析檢測與監(jiān)控方法,同時也是物質(zhì)分子水平的快速、微量分析方法。
本論文就酶生物傳感器監(jiān)測分析酚類物質(zhì)的課題展開研究。實(shí)驗(yàn)以納米復(fù)合材料為載體固定酪氨酸酶制備電極。首先用葡萄糖熱解聚合法制備碳納米球,接著使其羧基化,再在帶負(fù)電荷的碳納米球表面包裹一層聚二烯丙基二甲基氯化銨(PDDA),此時碳納米球帶正電,隨后繼續(xù)在碳納米球表面包裹聚苯乙烯磺酸鈉(PSS)使其帶負(fù)電荷,最后一顆顆帶正電荷的金納米棒就可附著在碳納米球表面。這一系列步驟就是制備合成納米復(fù)合材料的過程,以制備好的納米復(fù)合材料為載體,固定化的酪氨酸酶電極制備成功。本實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)研究了生物傳感器修飾膜的最佳厚度、工作溫度、緩沖液pH和操作電位等因素對構(gòu)建的生物傳感器性能的影響,并且在最優(yōu)條件下測定了電極安培響應(yīng)特性、操作穩(wěn)定性和檢測實(shí)際樣品。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,這種傳感器約在2 μM至60 μM之間電流和濃度之間有較好的線性關(guān)系,表現(xiàn)出較好的的響應(yīng)特性,檢出限為6 nM。表觀米氏常數(shù)測定值為0.062 mM 。該酪氨酸酶生物傳感器可能會在酚類物質(zhì)檢測中發(fā)揮重要作用。
關(guān)鍵詞:生物傳感器 酪氨酸酶 納米復(fù)合材料 金納米棒
Study on high sensitive phenol biosensor ba
1.19萬字 30頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘 要
生物傳感器技術(shù)是一門交叉學(xué)科,它將擁有生命活性的生物材料(酶、蛋白質(zhì)、DNA、抗體、抗原等)與能夠識別分析物理化學(xué)變化的換能器有機(jī)結(jié)合起來,用以發(fā)展先進(jìn)生物技術(shù)的分析檢測與監(jiān)控方法,同時也是物質(zhì)分子水平的快速、微量分析方法。
本論文就酶生物傳感器監(jiān)測分析酚類物質(zhì)的課題展開研究。實(shí)驗(yàn)以納米復(fù)合材料為載體固定酪氨酸酶制備電極。首先用葡萄糖熱解聚合法制備碳納米球,接著使其羧基化,再在帶負(fù)電荷的碳納米球表面包裹一層聚二烯丙基二甲基氯化銨(PDDA),此時碳納米球帶正電,隨后繼續(xù)在碳納米球表面包裹聚苯乙烯磺酸鈉(PSS)使其帶負(fù)電荷,最后一顆顆帶正電荷的金納米棒就可附著在碳納米球表面。這一系列步驟就是制備合成納米復(fù)合材料的過程,以制備好的納米復(fù)合材料為載體,固定化的酪氨酸酶電極制備成功。本實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)研究了生物傳感器修飾膜的最佳厚度、工作溫度、緩沖液pH和操作電位等因素對構(gòu)建的生物傳感器性能的影響,并且在最優(yōu)條件下測定了電極安培響應(yīng)特性、操作穩(wěn)定性和檢測實(shí)際樣品。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,這種傳感器約在2 μM至60 μM之間電流和濃度之間有較好的線性關(guān)系,表現(xiàn)出較好的的響應(yīng)特性,檢出限為6 nM。表觀米氏常數(shù)測定值為0.062 mM 。該酪氨酸酶生物傳感器可能會在酚類物質(zhì)檢測中發(fā)揮重要作用。
關(guān)鍵詞:生物傳感器 酪氨酸酶 納米復(fù)合材料 金納米棒