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纳米粒子、介孔碳复合材料修饰电极的制备及其在神经递质分子定量检测中的应用

发布时间:2021-05-08 08:42
  儿茶酚胺(CATs)是生物体中重要的一类物质,主要包括多巴胺(Dopamine,DA)、肾上腺素(Epinephrine,EP)、去甲肾上腺素(Norepinephrine,NE)三种物质,作为激素和神经递质两种身份存在,具有调控机体功能和情绪的重要作用。多巴胺(DA)是儿茶氨酚类的一种神经递质,存在于人类和哺乳动物的中枢神经系统中,影响感觉、信息传导、成瘾等神经过程或现象,与人的学习和认知能力有直接关系。其在人体内含量的异常会引起中枢神经系统功能紊乱,导致如帕金森综合征、亨廷顿舞蹈症等一系列病症。肾上腺素(EP)由肾上腺应激时分泌,在人体内由多巴胺转化而来。EP可以调节平滑肌的张弛,进而控制皮肤、血管的收缩和舒张,影响心肺等内脏功能。肾上腺素的含量异常与高血压、甲状腺疾病等有关。故而,研究快速、准确、灵敏测定儿茶酚胺类物质的方法,对于医学研究和临床诊断具有重要的理论意义和实用价值。本文的主要研究内容分为两个方面:碳化钼、介孔碳材料及其复合物所制备的修饰电极对于多巴胺及生物体内共存物含量的分析应用;金纳米颗粒单层膜与巯基乙磺酸复合物修饰电极对肾上腺素的选择性分析研究。主要研究内容如下:... 

【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】:70 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 儿茶酚胺类神经递质概述
        1.1.1 前言
        1.1.2 儿茶酚胺类神经递质的定量检测研究进展
    1.2 化学修饰电极
        1.2.1 化学修饰电极的制备方法
    1.3 碳化钼简介
        1.3.1 碳化钼的结构和性质
        1.3.2 碳化钼的制备方法
        1.3.3 碳化钼催化材料的应用
    1.4 有序介孔碳材料简介
        1.4.1 有序介孔碳材料的合成
        1.4.2 有序介孔碳材料的应用
    1.5 金纳米材料在电化学生物传感器中的应用
        1.5.1 金纳米颗粒
        1.5.2 金纳米颗粒在测定儿茶酚胺类物质上的应用
    1.6 本文研究内容
第二章 碳化钼纳米颗粒-Nafion复合膜修饰电极的制备及其在多巴胺定量检测中的应用
    2.1 前言
    2.2 实验部分
        2.2.1 仪器与试剂
        2.2.2 碳化钼的制备
        2.2.3 碳化钼纳米颗粒水分散液的制备
        2.2.4 修饰电极的制备
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 多巴胺在MNP-Nafion/GCE上的电化学行为
        2.3.2 缓冲溶液种类和pH的优化
        2.3.3 扫描速率的影响
        2.3.4 MNP-Nafion/GCE修饰电极检测多巴胺
        2.3.5 修饰电极的选择性和稳定性
        2.3.6 实际样品检测
    2.4 结论
第三章 功能化氮掺杂有序介孔碳修饰玻碳电极同时测定多巴胺和抗坏血酸
    3.1 前言
    3.2 实验部分
        3.2.1 仪器与试剂
        3.2.2 功能化氮掺杂有序介孔碳的合成
        3.2.3 修饰电极的制备
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 修饰电极对多巴胺与抗坏血酸的响应
        3.3.2 pH值的选择
        3.3.3 扫描速率与峰电流的关系
        3.3.4 多巴胺与抗坏血酸的相互影响
        3.3.5 标准曲线
        3.3.6 共存物质对测定的影响分析
        3.3.7 实际样品检测
    3.4 结论
第四章 2-巯基乙磺酸自组装金纳米单层膜修饰电极测定肾上腺素
    4.1 前言
    4.2 实验部分
        4.2.1 仪器与试剂
        4.2.2 金纳米颗粒的制备
        4.2.3 MES-金纳米颗粒单层膜修饰电极(MES-ANM/GCE)的制备
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 对MES-ANM/GCE和组装过程的表征
        4.3.2 肾上腺素在MES-ANM/GCE上的电化学行为
        4.3.3 AuNP沉积时间、电位和MES组装时间的选择
        4.3.4 pH值的选择
        4.3.5 扫描速率与峰电流的关系
        4.3.6 标准曲线
        4.3.7 MES-ANM/GCE的选择性分析
        4.3.8 实际样品检测
    4.4 结论
第五章 全文总结
    5.1 论文主要工作
    5.2 工作展望
参考文献
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于石墨烯量子点构建生物传感器检测尿酸和多巴胺的实验研究[J]. 蒋晶慧,于洪伟,张泽,常东.  现代检验医学杂志. 2017(04)
[2]6-硫鸟嘌呤与邻氨基苯磺酸共聚物修饰电极的制备及其对抗坏血酸和多巴胺的同时测定[J]. 兰德香,张雷.  分析测试学报. 2015(12)
[3]Pt-Au二元双金属/氧化石墨烯电化学传感器同时检测尿酸及多巴胺的应用研究[J]. 张银烽,华梅,赵晓慧,杨丽君,冯亚娟,杨云慧.  化学传感器. 2012(03)
[4]纳米金/石墨烯修饰电极的制备及其对多巴胺的测定[J]. 李素娟,邓德华,王贵芳,刘水任.  分析试验室. 2012(03)
[5]基于金纳米粒子/聚阿魏酸/多壁碳纳米管修饰电极的DNA计时库仑法生物传感器的制备[J]. 姜炜,黄蕾,张玉忠.  分析化学. 2011(07)
[6]有序介孔碳负载Fe、Co、Ni纳米晶的软模板合成及其表征[J]. 李健生,顾娟,凌晓凤,孙秀云,沈锦优,韩卫清,王连军.  物理化学学报. 2011(07)
[7]纳米铜修饰电极对多巴胺和抗坏血酸的同时测定[J]. 张英,任旺.  化学研究与应用. 2008(04)
[8]纳米金修饰玻碳电极对甲醛的电催化氧化[J]. 冷鹏,李其云,郑岩,王辉.  化学分析计量. 2006(02)
[9]分光光度法测定多巴胺[J]. 王怀友,孙悦,唐波.  分析试验室. 2003(01)



本文编号:3175027

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