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產(chǎn)品名稱:多巴胺E+E傳感器的研究

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產(chǎn)品特點(diǎn):多巴胺E+E傳感器的研究
電化學(xué)生物E+E傳感器是融合了化學(xué)、生物、物理等眾多學(xué)科的新興技術(shù),它將納米材料與電化學(xué)分析檢測技術(shù)進(jìn)行了有機(jī)的結(jié)合,具有靈敏度高,選擇性好、操作簡單以及分析速度快等優(yōu)點(diǎn)。

多巴胺E+E傳感器的研究的詳細(xì)資料:

多巴胺E+E傳感器的研究
電化學(xué)生物E+E傳感器是融合了化學(xué)、生物、物理等眾多學(xué)科的新興技術(shù),它將納米材料與電化學(xué)分析檢測技術(shù)進(jìn)行了有機(jī)的結(jié)合,具有靈敏度高,選擇性好、操作簡單以及分析速度快等優(yōu)點(diǎn)。

多巴胺E+E傳感器的研究
電致化學(xué)發(fā)光(ECL)是化學(xué)發(fā)光與電化學(xué)相結(jié)合的一種研究方法,兼具兩者的優(yōu)點(diǎn)。例如選擇性好、檢測快速、操作簡單、重現(xiàn)性好等。電化學(xué)生物E+E傳感器和ECL檢測技術(shù)已經(jīng)成為分析化學(xué)中的熱門話題,在環(huán)境檢測分析、臨床診斷、食品工業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本論文主要結(jié)合電化學(xué)和ECL檢測技術(shù)構(gòu)建了幾種酚E+E傳感器和ECL多巴胺E+E傳感器。并且采用了各種電化學(xué)表征技術(shù),例如透射電子顯微鏡(TEM)、掃描電子顯微鏡(SEM)、電化學(xué)交流阻抗、紫外可見(UV-vis)吸收光譜等。具體研究內(nèi)容如下:基于金鉑功能化的有機(jī)硅/殼聚糖納米復(fù)合材料構(gòu)建的鄰苯二酚和對苯二酚E+E傳感器 在檢測酚類物質(zhì)的E+E傳感器中,基于多酚氧化酶的電化學(xué)生物E+E傳感器發(fā)揮了主導(dǎo)作用。然而,這些酶生物E+E傳感器又具有一些不可避免的缺點(diǎn),如成本高、酶的化學(xué)和熱不穩(wěn)定性以及繁瑣的制作過程,無酶E+E傳感器則可以克服這些缺點(diǎn)。構(gòu)建了一種基于金鉑功能化的有機(jī)硅/殼聚糖(Pt-Au-OSi@CS)納米復(fù)合材料的無酶電化學(xué)E+E傳感器用以檢測鄰苯二酚(CC)和對苯二酚(HQ)。首先,帶正電荷的核-殼結(jié)構(gòu)的有機(jī)硅/殼聚糖(OSi@CS)作為模板吸附帶負(fù)電荷的1-3nm的小納米金,然后氯鉑酸以小納米金為核在OSi@CS上被還原,從而制得了Pt-Au-OSi@CS.Pt-Au-OSi@CS納米復(fù)合材料對CC和HQ有良好的電催化還原作用。該E+E傳感器對CC和HQ的響應(yīng)具有較寬的線性范圍和低的檢測下限。其線性范圍分別為0.06~90.98μmol·L-1和0.03~72.98μmol·L-1。檢測下限分別為0.02和0.01μmol·L-1(S/N=3)?;谶€原的氧化石墨烯/多壁碳納米管/金納米粒子構(gòu)建的ECL多巴胺傳感 已報(bào)道有少量的基于ECL增強(qiáng)的多巴胺E+E傳感器,但靈敏度不夠高。為此,利用聚乙烯亞胺(PEI)作為還原劑同時(shí)還原氧化石墨烯及氯金酸以制得還原的氧化石墨烯/多壁碳納米管/金納米粒子復(fù)合物(rGO/MWCNTs/AuNPs)。該合成方法溫和、有效。在過硫酸根溶液中,多巴胺能增強(qiáng)rGO/MWCNTs/AuNPs修飾電極的電致化學(xué)發(fā)光(ECL)信號(hào)?;诖嗽順?gòu)建了一種檢測多巴胺的ECLE+E傳感器。

多巴胺E+E傳感器的研究
通過測定加入多巴胺前后ECL信號(hào)的差值以實(shí)現(xiàn)定量分析,在*的實(shí)驗(yàn)條件下,ECL信號(hào)的差值與多巴胺的濃度在0.20~70μmol·L-1(R=0.9902)范圍內(nèi)呈現(xiàn)良好的線性。檢測下限為0.067μmol·L-1(S/N=3)。此外,E+E傳感器還具有較高的靈敏度、較好的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性,能用于鹽酸多巴胺注射液、人血清和尿液實(shí)際樣品中多巴胺濃度的測定。

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