基于TiO2纳米管的生物矿化驱动的H2S 传感器

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhoulijun
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  硫化氢(H2S)被认为是生物体中继一氧化氮(NO)和一氧化碳(CO)之后的第三个重要的气体信号分子,参与生物体许多生理和病理过程。目前已经用于测定硫化氢的方法主要有气相色谱法,荧光光谱法,电化学法等。
其他文献
基于膜的离子分离技术具有无污染、能耗低、易集成等优点,已被广泛应用到水淡化和净化领域。近年来,新材料(二维材料和金属有机框架化合物等)的不断涌现和对纳流控理论的深入理解极大地推动了离子分离技术的发展[1]。
玻璃微流控芯片是现代微芯片实验室的核心部件,其使用性能较树脂芯片有绝对优势,但玻璃材料的加工成本高昂限制了其进一步普及,模压成形技术是目前最有望实现玻璃微流控芯片高效、低成本加工的技术手段。
两种聚合物、一种聚合物与一种盐或是两种盐,在适当浓度或在一个特定温度下相混合即形成双水相系统(aqueous two-phase system)[1]。最近,水两相系统显示出可快速生成微米级液滴的巨大潜力,且无需繁琐的后处理。
微流控液滴具有反应速率快、反应条件稳定和升降温迅速等特点。本文基于微流控液滴技术,将常用的表面增强拉曼光谱(SERS)基底Au 纳米粒子(Au NPs)与Ag2S NPs复合,合成了Au-Ag2S Janus NPs,利用该技术制备的纳米粒子形貌均一,具有制备时间较短等优势,并对其SERS 和光催化性能进行了研究。
微流控液滴技术是微全分析系统的重要研究方向之一,液滴操控在化学、生物学等方面均有重要应用。[1]我们通过在形状记忆材料中掺杂光热材料使之具有光热响应性,利用微加工技术将形状记忆材料加工成超疏水的微柱阵列芯片。
Pt 电极因具有化学惰性本身不参与电极反应,在一定的电势范围内是理想可极化电极而被广泛的应用于电化学领域中。介孔材料因具有高的比表面积,孔径大小连续可调等特点,而离子液体因具有良好的导电性且电化学窗口宽的优势,故此开发了一种离子液体/介孔材料/Pt 电极,并研究其电化学行为。
聚电解质能够在微通道表面形成自组装膜,该膜能够改变微通道表面的电渗流,抑制蛋白质分子在通道表面的吸附作用[1]。本实验以微通道表面电荷的变化为基础,利用脉冲流动电势法原位、实时地测定了聚电解质在微通道表面的吸附-脱附动力学,以动力学相关数据对聚电解质膜的形成和稳定性进行了定量评价。
目前,分离复杂样品中微尺度物质(如细胞、生物大分子、颗粒物等)已成为生命科学分析、环境分析等诸多领域中面临的难题。在现今的分离技术中,场流动分离技术[1]因具有设备简单、效率高等优点被广泛应用于微尺度物质的分离,但存在电极易极化、难以实现高通量等不足[2]。
石墨相氮化碳材料(g-C3N4)作为一种金属的有机半导体,具备特殊的电子光学结构以及()的化学和光热稳定性等特点,在降解有机污染物,CO2 还原,可见光催化分解水制氢等()域受到持续广泛的关注。
γ-干扰素(IFN-γ)是人体内重要的免疫应答标志物,实现IFN-γ 的灵敏检测在相关疾病的临床诊断和治疗中具有重要意义[1,2]。本文利用金纳米簇-石墨烯@ZIF-8(AuNCs-GR@ZIF-8)和DNAzyme 修饰的层分支杂交链反应(LB-HCR)构建了超灵敏的电化学生物传感器用于检测IFN-γ(图1)。