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基于Au/CeO 2 -CS复合纳米材料修饰的过氧化氢生物传感器研究

发布时间:2021-12-12 04:09
  目的检测过氧化氢在临床、食品、制药、环境监测等领域具有重要意义。基于辣根过氧化物酶直接电子转移的第三代电化学生物传感器,由于具有制备简单、高灵敏、高选择和低消耗等特性,正得到广泛的发展和应用。CeO2是一种半导体金属氧化物,它具有较好的生物兼容性、大的比表面积、良好的电传导性和高等电点。特别是其较高的等电点(IEP≈9.0),能通过静电作用吸附低等电点的蛋白和酶。因此,纳米氧化铈在电化学生物传感器的研究方面倍受关注。本研究目的在于:1.通过一步水热法制备金/氧化铈-壳聚糖(Au/CeO2-CS)复合纳米材料,研究该复合材料的组成及特性,探讨该材料的电化学特性。2.以该复合材料为酶的固定基质,制备非电子介体型过氧化氢生物传感器。研究传感器的电化学性能,优化检测条件,评价生物传感器对过氧化氢的分析能力。方法1.制备Au/CeO2-CS复合纳米材料。将CeO2纳米粒子超声分散于0.5wt.%的壳聚糖溶液中制得CeO2-CS悬液,向悬液中加入氯金酸溶液后将混合液置于80℃水浴中孵育1h... 

【文章来源】:重庆医科大学重庆市

【文章页数】:43 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于Au/CeO 2 -CS复合纳米材料修饰的过氧化氢生物传感器研究


氧化铈纳米粒子(a)和金/氧化铈纳米复合物(b)的透射电镜图

基于Au/CeO 2 -CS复合纳米材料修饰的过氧化氢生物传感器研究


氧化铈-壳聚糖和金/氧化铈-壳聚糖复合物的照片

【参考文献】:
期刊论文
[1]组织芯片技术及其在胃癌研究中的应用[J]. 邵志滨,谢海龙.  国际病理科学与临床杂志. 2007(03)
[2]用于细胞破裂的微流控生物芯片的研制[J]. 陈兴,崔大付,刘长春,蔡浩原.  分析化学. 2006(11)
[3]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)
[4]超细银-金复合颗粒增强酶生物传感器的研究[J]. 任湘菱,唐芳琼.  化学学报. 2002(03)



本文编号:3535983

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