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基于碳纳米材料与双金属纳米材料的手性传感器研究

发布时间:2021-06-17 19:55
  手性结构影响着生物和化学过程,而手性作为自然界的基本属性,在生物化学系统中极为常见,如:蛋白质,DNA,糖类和氨基酸等。具有不同空间结构的手性分子,其物理特性相同,但其药理和生物医学性质却大不相同。因此,对手性作用的研究分析以及对手性分子识别在生物化学和药学等相关领域都有着重要的意义。高效液相色谱、毛细管电泳、石英晶体微天平和电化学等技术都已经用于发展快速灵敏的手性识别研究方法。其中,电化学的手性识别方法具有方便,易操作,成本低,灵敏度高等优点,已在手性识别领域成为一种重要的技术。碳纳米材料和金属纳米材料因具有比表面积大、导电性和生物相容性良好,能够促进电子传输及信号放大等作用,在电化学领域应用广泛。本实验利用石墨烯、富勒烯、碳纳米管三种常见的碳纳米材料以及贵金属金、铂、钯两两形成的双金属纳米材料,在手性选择剂环糊精和二肽的作用下,研究了手性传感界面与手性电活性小分子之间的相互作用。主要研究内容分为以下三部分:1.通过在纳米复合材料修饰的玻碳电极表面固载巯基化β-环糊精(HS-β-CD)制备了一种简单的手性传感界面,利用差分脉冲伏安法(DPV)研究了该界面与抗坏血酸(AA)和异抗坏血酸... 

【文章来源】:西南大学重庆市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于碳纳米材料与双金属纳米材料的手性传感器研究


过氧化聚吡咯-金纳米粒子分子印迹传感器对半胱氨酸对映异构体的手性识别研究电位型的手性传感器也常被用在电化学手性识别研究中

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图 1-2 L-半胱氨酸/Au/Fe3O4修饰电极对酪氨酸的手性识别示意图化学阻抗是一种常见的电化学测量方法。由于手性传感界面与对映异,界面的电子传输速率会发生改变而使电阻变化,因此可通过阻抗化,发展了电阻型手性传感器。Liang 等制备了脱氧-(2-氨乙基氨基)-

示意图,修饰电极,苯四甲酸,衍生物


苯四甲酸-硫堇-丝氨酸衍生物修饰电极制备示意图

【参考文献】:
期刊论文
[1]手性硫脲在DMAP条件下对布洛芬类药物的NMR手性识别[J]. 马敏山,雷新响.  波谱学杂志. 2014(04)
[2]分子工程学[J]. 唐有祺,徐如人,郭国霖,于吉红,王远,来鲁华,吴凯.  化学通报. 2011(11)
[3]氰戊菊酯的手性拆分及其对映异构体对扁藻的胁迫效应[J]. 刘晓星,赵超,赵鹏.  大连海事大学学报. 2009(01)
[4]手性农药的环境行为研究进展[J]. 廖永,赵扬,潘灿平.  农药科学与管理. 2008(01)
[5]手性化合物研究进展[J]. 于平.  化工进展. 2002(09)



本文编号:3235822

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