纳米材料及氨基酸修饰电极在药物分析测定中的应用研究

来源 :武汉大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:jingkaiqq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
70年代中期化学修饰电极逐渐发展形成一个比较活跃的研究方向,是电分析化学和电化学的前沿领域,目前已应用于材料科学、生命科学、分析科学、环境科学等许多方面。电极表面修饰的介质材料可在电极表面的电子传递过程实现电催化反应,加速氧化还原中心,它广泛应用于各种难以实现的电子传递过程,例如:有机物的电催化、生物分子的电催化、无机离子的电催化等。有很多化学修饰电极的制备方法,而且种类各异,本论文针对化学修饰电极的制备及在药物分析领域中的应用展开了以下研究:1.在疏水性表面活性剂存在下,乙炔黑纳米颗粒被均匀地分散在水中,并采用滴涂法制备得到乙炔黑修饰玻碳电极。芦丁在该电极上的电化学行为显示这种修饰材料能极大提高芦丁的电化学响应信号,对芦丁的电化学检测有明显的增敏作用。基于这一现象,采用该纳米乙炔黑修饰电极,建立了一种灵敏、简便的芦丁电化学检测新方法,其线性范围为20μg L-1-500μg L-1,检测限为10μg L-1。最后,此方法还成功用于多种含芦丁中药材芦丁含量的测定。2.通过化学氧化石墨粉末,制备出表面积大、具备大量含氧功能团的石墨烯(GO)纳米颗粒,并将制备的石墨烯纳米颗粒均匀分散在水中,制备得到GO纳米颗粒修饰的玻碳电极。利用该电极研究对乙酰氨基酚电化学行为,发现石墨烯薄膜对对乙酰氨基酚有明显的富集作用,能显著提高对乙酰氨基酚的氧化信号。基于这一现象,建立了一种灵敏、简便、快速测定对乙酰氨基酚的新电化学方法。富集1分钟后,其检测限达到50μg L-1(微克每升),并最后将此方法用于化药片中对乙酰氨基酚含量的测定。3.按文献报道方法合成了一种介孔SiO2材料,然后制备出介孔SiO2修饰碳糊电极、研究了5-羟基色氨酸(5-HT)在裸碳糊电极和介孔SiO2修饰碳糊电极上的电化学行为。接过显示由于介孔SiO2具备大的比表面积、特殊的介孔结构以及强的吸附能力,因而介孔SiO2修饰电极对5-羟基色氨酸的氧化有明显的增敏效应,显著提高5-羟基色氨酸的电化学氧化信号。通过考察支持电解质种类、介孔SiO2用量、富集时间等参数对5-羟基色氨酸氧化信号的影响,获得了最佳的测试条件,建立了一种灵敏、快速、简便的测定5-羟基色氨酸的电化学分析新方法。该方法的线性范围为2.0×10-7-1.5×10-5mol L-1,富集2分钟后的检出限为6.0×10-8mol L-1。10支介孔SiO2修饰碳糊电极平行测定10次的相对标准偏差(RSD)等于6.7%,表明该方法重现性良好。最后,将此方法还成功用于人血清中5-HT的检测。4.通过电化学聚合的方法,制备了一种测定微量雌二醇的聚L-丝氨酸薄膜修饰电极。利用该修饰电极研究了雌二醇的电化学行为,发现雌二醇在聚L-丝氨酸膜修饰玻碳电极上的氧化峰电位较在裸玻碳电极上明显负移,且氧化峰电流显著提高,表明聚L-丝氨酸膜对雌二醇的氧化有催化作用。基于这些现象,本实验采用该修饰电极建立了一种灵敏、快速、简便的雌二醇电化学检测方法,检测限达到2.0×10-8mol L-1。最后,将建立的方法成功用于人血清中雌二醇含量的测定。
其他文献
目的探讨自身肿瘤抗原(Ag)致敏的树突状细胞(DC)联合细胞因子诱导的杀伤细胞(CIK)的过继免疫在老年性大肠癌(CRC)姑息治疗的临床疗效。方法选择110例诊断明确的老年性晚期CRC
比较GB/T 3921—2008、ISO 105 C10:2006、AATCC 61:2010 3种纺织品耐水洗色牢度测试标准,通过试样进行实际测试并对结果进行比较分析。结果表明,3种测试标准原理基本相同,但
不知从什么时候开始,按摩器具已成为不少中国家庭居家生活的“刚需”产品,小到各个身体部位的按摩器具,大到按摩椅、按摩沙发,甚至是按摩床都已成为现代人生活中见怪不怪的物
本文进行了创新的抗癌药物5-溴粉防己碱(溴泰君)的药代动力学、毒代动力学以及探索性地应用代谢组学方法研究其毒性标志物。本研究是国家973计划“基于功能基因组学的创新药
我国属于农业大国,在我国整体经济中,农业经济的占比较高,对于我国的国民收入的影响比较突出。近些年,伴随着我国加入世界贸易组织,农产品的销售途径也得到了显著的扩大,这也
目的:观察甲状腺肿切除术患者术后采用舒芬太尼镇痛中血清细胞因子白细胞介素-1(IL-1)、白细胞介素-2(IL-2)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-10(IL-10)及肿瘤坏死因子-α(T
本文通过对陶鬶在好川墓地的不同分期中的发展演变序列进行梳理.就好川墓地陶鬶的造型特点、渊源、审美特征等问题的展开探讨.
纳米载体在药物/基因传递中具有特殊的价值和意义。纳米载体粒径大小在10~100nn,可将药物分子包裹其中或吸附在其表面,通过靶向分子与细胞表面特异性受体结合,在细胞摄取作用