碳纳米管修饰生物电极对水体中微囊藻毒素的检测
发布时间:2024-03-07 00:43
微囊藻毒素是一种由蓝藻释放的环七肽毒素,对肝结构和功能具有一定的破坏性。随着工业化的发展,水体中存在着大量含氮、磷的污染物,大量微囊藻毒素由于富营养化而存在。微囊藻毒素成为水质控制和环境检测的一个很重要指标。世界卫生组织规定饮用水中微囊藻毒素的最高含量为1μg·L-1。目前存在很多检测方法,但是这些检测方法需要大量的工作人员,操作复杂,费用高,所以我们急需要找到一种灵敏、操作简单的检测方法。 电化学免疫分析是一种将免疫反应和电化学分析结合运用的检测技术。同时碳纳米管具有独特的电学、光学、热学和机械性质,特别是具有良好的导电性,从而受到了广泛的研究。将碳纳米管用于修饰电化学免疫传感器,可以增大传感器的灵敏度,加快分析速度,提高选择性。 在本实验中,运用修饰有碳纳米管的电化学免疫传感器检测微囊藻毒素,示差脉冲伏安法和循环伏安法被用于研究电化学免疫传感器表面的氧化还原反应机理,优化检测微囊藻毒素的最佳条件。经过实验得到,该传感器的最佳测试条件为pH为7.4的Na2HPO4-NaH2PO4溶液作为缓冲液,碳纳米管的修饰剂量为12μL,培育最佳温度为37℃。在最优测试条件下,修饰有碳纳米管的电化...
【文章页数】:69 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
符号说明
目录
第1章 绪论
1.1 电化学免疫传感器的研究
1.1.1 免疫分析的概念
1.1.2 电化学免疫传感器
1.2 碳纳米管的概述
1.2.1 碳纳米管的性能
1.2.2 碳纳米管的修饰
1.2.3 碳纳米管在传感器反面的运用
1.3 微囊藻毒素简介
1.3.1 微囊藻毒素的结构
1.3.2 微囊藻毒素的理化性质
1.3.3 微囊藻毒素的污染现状
1.3.4 微囊藻毒素的检测
1.4 研究背景及展望
1.5 本课题研究目的、意义和内容
1.5.1 研究目的和意义
1.5.2 研究内容
第2章 制备生物电极材料和过程
2.1 碳纳米管的表征
2.1.1 药品试剂和仪器设备
2.1.2 实验方法
2.1.3 实验结果
2.2 生物电极制备
2.2.1 实验仪器及试剂
2.2.2 微囊藻毒素免疫传感器的制备
2.2.3 检测条件
2.2.4 数据处理与分析
2.3 免疫传感器检测机理
2.3.1 酶促反应过程
2.3.2 免疫传感器在底液中检测的原理
第3章 羟基改性多壁碳纳米管修饰生物电极对微囊藻毒素的电化学测定
3.3 实验部分
3.3.1 免疫传感器测试条件检测
3.3.2 免疫传感器扫描速率对电化学行为的影响
3.3.3 线性范围
3.3.4 电化学动力学
3.3.5 免疫传感器的稳定性
3.3.6 免疫传感器的重现性
3.3.7 改性和未改性多壁碳纳米管对免疫传感器修饰的影响
3.6 本章小结
第4章 羧基改性单壁碳纳米管修饰生物电极对微囊藻毒素的电化学测定
4.1 实验部分
4.1.1 测试条件试验
4.1.2 扫描速率对测试的影响
4.1.3 线性范围
4.1.4 免疫传感器重现性及稳定性
4.1.5 羧基改性和未改性单壁壁碳纳米管对免疫传感器修饰的影响
4.1.6 加标回收率
4.2 本章小结
第5章 结论与展望
5.1 主要结论
5.2 展望
参考文献
致谢
攻读学位期间参加的科研项目和成果
本文编号:3921127
【文章页数】:69 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
符号说明
目录
第1章 绪论
1.1 电化学免疫传感器的研究
1.1.1 免疫分析的概念
1.1.2 电化学免疫传感器
1.2 碳纳米管的概述
1.2.1 碳纳米管的性能
1.2.2 碳纳米管的修饰
1.2.3 碳纳米管在传感器反面的运用
1.3 微囊藻毒素简介
1.3.1 微囊藻毒素的结构
1.3.2 微囊藻毒素的理化性质
1.3.3 微囊藻毒素的污染现状
1.3.4 微囊藻毒素的检测
1.4 研究背景及展望
1.5 本课题研究目的、意义和内容
1.5.1 研究目的和意义
1.5.2 研究内容
第2章 制备生物电极材料和过程
2.1 碳纳米管的表征
2.1.1 药品试剂和仪器设备
2.1.2 实验方法
2.1.3 实验结果
2.2 生物电极制备
2.2.1 实验仪器及试剂
2.2.2 微囊藻毒素免疫传感器的制备
2.2.3 检测条件
2.2.4 数据处理与分析
2.3 免疫传感器检测机理
2.3.1 酶促反应过程
2.3.2 免疫传感器在底液中检测的原理
第3章 羟基改性多壁碳纳米管修饰生物电极对微囊藻毒素的电化学测定
3.3 实验部分
3.3.1 免疫传感器测试条件检测
3.3.2 免疫传感器扫描速率对电化学行为的影响
3.3.3 线性范围
3.3.4 电化学动力学
3.3.5 免疫传感器的稳定性
3.3.6 免疫传感器的重现性
3.3.7 改性和未改性多壁碳纳米管对免疫传感器修饰的影响
3.6 本章小结
第4章 羧基改性单壁碳纳米管修饰生物电极对微囊藻毒素的电化学测定
4.1 实验部分
4.1.1 测试条件试验
4.1.2 扫描速率对测试的影响
4.1.3 线性范围
4.1.4 免疫传感器重现性及稳定性
4.1.5 羧基改性和未改性单壁壁碳纳米管对免疫传感器修饰的影响
4.1.6 加标回收率
4.2 本章小结
第5章 结论与展望
5.1 主要结论
5.2 展望
参考文献
致谢
攻读学位期间参加的科研项目和成果
本文编号:3921127
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