纳米金/鞭毛负载石墨烯用于制备过氧化氢生物传感器

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq7758521
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  过氧化氢与生命体的新陈代谢密切相关,由于其降解速率较慢,在生命体内积累造成潜在危害,因此快速准确的检测过氧化氢的存在具有重要意义[1]。电化学方法检测过氧化氢以其简单、方便及快速的优点得到广泛使用。金属纳米粒子优越的导电性,良好的电化学活性及稳定性成为广泛使用的电化学催化剂[2]。近年来,金纳米粒子的应用一直是关注的焦点,因为金纳米粒子由于其良好的生物相容性和化学稳定性不仅可以提供一个友好的微环境,而且还可以实现分析物和电极之间的直接电子转移。利用该方法构造的非酶的过氧化氢电化学传感器的报道不胜枚举[3],但是结合生物模板的报道屈指可数。
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近年来,基于荧光金属团簇的分析探针、传感系统及生物应用开发是一个热点领域,特别是利用寡核苷酸为模板的纳米银簇的研究工作备受关注。针对传统的荧光纳米银簇在复杂的生物分析应用中存在亮度低、光稳定性差的局限性,本课题组制备了一系列理化性质稳定的距离依赖性荧光纳米银簇探针,通过特异性设计纳米银簇生成序列,使得具有微弱荧光信号的纳米银簇在相互靠近时,能够产生明亮而稳定的荧光,相比于原有单个纳米银簇的荧光,信
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核酸适体是一种可以特异性地识别其对应的靶标的人工合成的DNA/RNA寡核苷酸[1]。作为一种识别元件,核酸适体已被广泛地应用于基础和应用研究[2]。本文选用ATP的核酸适体作为研究模型,在其互补链DNA寡核苷酸的5端标记上巯基,以使其通过Au-S键自组装固定在金电极表面,然后将核酸适体和标记了巯基的互补链进行杂交,将杂交后形成的双链DNA寡核苷酸固定在电极表面。
目前,对肿瘤标志物进行高灵敏、高特异性的检测具有积极的临床意义,为实现标志物快速、灵敏、实时、方便的检测,具有床边检测潜力的荧光传感膜的分析检测手段备受研究者们的广泛研究和开发1.基于电纺纳米纤维膜的生物传感因比表面积大、高孔隙率及三维的微观结构的特点2,3,电纺纳米纤维膜同样体现上述作为生物传感的优势.
人体中尿酸(UA)代谢不平衡时,会引发痛风、糖尿病以及心血管等疾病[1-2]。而亚硝酸盐(NO2-)易与胺类物质结合可生成一种致癌物质—N-亚硝胺,人如果长期或大量食用含NO2-的食物容易致癌[3]。因此,准确测定人体内的UA 和NO2-的含量,对于人体健康和生物医学具有至关重要的意义。
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