基于聚合离子液体-多壁碳纳米管化学修饰电极检测多巴胺的研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a36020a
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  将聚合离子液体(聚(1-乙烯基-3-乙基咪唑溴代盐))和多壁碳纳米管(MWCNTs)结合,首次利用该复合物制备出聚合离子液体-多壁碳纳米管修饰电极(Poly(ViEtIm+Br-)/MWCNTs/GCE)。该修饰电极通过提供协同增强作用,对DA具有良好的电催化活性,且与多壁碳纳米管修饰电极相比,具有更好的电化学响应信号。
其他文献
纳米材料因其独特的物化性质已成为近年来分析科学研究的热点之一[1].水溶性共轭聚电解质(conjugatedpolyelectrolytes,CPEs)兼具共轭聚合物良好的光电性质和水溶性.用水溶性共轭聚合物与金、银纳米材料构建复合纳米体系不仅可以起到稳定纳米颗粒的作用,同时也可提升聚合物的性能[2].
会议
通过设计碱性磷酸酶催化的点击化学反应,我们成功地利用碱性磷酸酶和点击化学(Click Chemistry)策略构建了一种可视化检测抗原/抗体的方法.碱性磷酸酶催化抗坏血酸磷酸脂的去磷酸化生成抗坏血酸,抗坏血酸作为一种重要的还原剂在点击化学反应中扮演着重要的作用.
会议
目的:利用石墨烯和金颗粒修饰玻碳电极制备高灵敏的电化学DNA 传感器实现对常容易混淆中药材浙贝母和川贝母DNA 分子水平上的鉴定。方法:循环伏安法还原氧化石墨烯修饰玻碳电极(RGO/GCE),进一步用电化学沉积法还原氯金酸得到基于纳米金颗粒和石墨烯复合物修饰的玻碳电极(AuNPs/RGO/GCE)进行信号放大,通过Au-S 键修饰上5’-SH 的DNA 探针,制备一种灵敏的石墨烯和金颗粒修饰的电化
会议
类石墨氮化碳(polymeric graphitic carbon nitrides,g-C3N4)是一种由C,N 元素及少量H 元素组成的新型碳发光材料.G-C3N4 是半导体材料,因为其良好的光电化学性质,其大块材料及纳米级材料在光催化制备氢气、氧气,氧气还原,有机物降解,化学传感,类酶催化双氧水与葡萄糖等方面有重要的应用.
会议
近年来,随着纳米材料在化学、生物、医学以及工业等领域中应用的不断深入,纳米材料的表征开始变得日益重要,其中纳米颗粒个数浓度的测定是其应用的基础,一直备受人们关注.本文以直径约为240 nm 的高分子球为模式研究对象,发展了一种测定纳米球个数浓度的方法.
会议
苦味酸,亦称2,4,6-三硝基苯酚,是一种易爆的化学危险品,而且会对眼睛、皮肤及呼吸道产生危害,因此对苦味酸含量的检测对人体健康有着重要意义[1].碳量子点作为近年出现的一种新型荧光纳米材料,它具有荧光特性稳定,粒径及分子量小,无生物毒性等优异的特性,这使得碳量子点自问世以来迅速成为纳米材料的研究热点[2].
会议
"化学鼻"阵列图谱分析可以产生类似指纹识别的信息,通过选择性的相互作用建立一种有效的选择模式,对复杂的底物或者变化进行高通量的区分和判别,因为具有高效和简单的特点,近年来在化学传感、食品分析、生物检测等领域得到广泛的研究.人体血清蛋白的含量与人的生理状态及疾病有着直接密切的关系,因此实现血清蛋白快速有效的检测对疾病诊断治疗具有重大的意义.
会议
盐酸头孢他美酯(Cefetamet pivoxil hydrochloride)为半合成第三代口服头孢菌素类抗生素,临床主要用于敏感菌所致的肺炎、急性支气管炎、咽喉炎、扁桃体炎、尿路感染及妇产科、外科、耳鼻咽喉科和口腔科等感染[1].目前其含量测定方法有HPLC 法[2],液相色谱-质谱联用法[3],分光光度法[4]等,而利用流动注射化学发光法测定盐酸头孢他美酯的研究尚未见报道.
会议
活体中高效、非入侵式筛选异质瘤亚型对于癌症的诊断和即时治疗具有重要意义.因此,我们设计了一个近红外荧光示踪剂可以结合癌细胞表面的HER2受体,以便活体中快速、准确、高效的筛选HER2过表达的乳腺癌.1特异性结合HER2蛋白受体的EP1045Y抗体通过聚组氨酸自组装在近红外发射的CdSeTe/CdS/ZnS QDs2表面后,再吸附黑洞猝灭剂3(BHQ3)将QDs荧光猝灭.
免疫磁珠既可作为信号报告分子,也可以作为磁聚集的载体。在磁场作用下,免疫磁珠会聚集在试管的一面。当磁珠与目标物特异性结合时,磁珠在试管壁上形成一条褐色条带;当无目标物时,免疫磁珠会散乱的覆盖在试管的侧壁上(形成黄色的一面)。目标物可以使免疫磁珠聚集,并且随着目标物浓度升高,磁珠的聚集颜色由黄色变为褐色。该可视化方法与免疫层析试纸条分析方法相结合,建立了一种快速、高灵敏的免疫分析方法。