用于特殊糖型α2,6-唾液酸化聚糖检测的超灵敏电化学生物传感器的构建
发布时间:2017-05-02 17:02
本文关键词:用于特殊糖型α2,6-唾液酸化聚糖检测的超灵敏电化学生物传感器的构建,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:生物传感器起源于20世纪60年代Clark等人报道的酶电极,即采用葡萄糖氧化酶与氧电极结合构建酶电极,从而实现葡萄糖的检测。随后,对生物传感器的研究得到了广泛关注,至今已经发展成为生物、医学及电子技术等诸多学科交叉的综合性技术—生物传感技术。生物传感器通过对生物活性物质(如核酸、抗体、抗原、酶等)进行识别,将待测生物信号转换成声、光、电等可测的物理信号,最终实现生物活性物质的检测。其具有灵敏度较高、选择性良好、成本较低、操作方便、响应快速等优点,能够在复杂体系中进行连续监测,便于实现自动化、微型化。在食品安全、生命科学、医药、军事以及环境检测等领域有着非常重要的应用价值。对于生物传感器而言,选择合适的表面修饰材料是提高其性能的重要方法。随着科学技术的飞速发展和新型材料的不断涌现,生物传感器的性能得到不断提升。纳米材料因具有独特的物理化学性质(如较强的导电性以及良好的生物相容性)而备受研究者青睐。此外,纳米材料具有巨大的比表面积,便于对其进行化学修饰,能够增加生物分子的固载量,从而显著提高生物传感器的灵敏度。本文结合了生物传感技术和纳米技术的优点,利用传感界面生物分子的固定和生物分子间的特异性识别作用,构建了超灵敏、选择性较高和稳定性良好的电化学生物传感器。将该电化学生物传感器应用于血清中α2,6-唾液酸化聚糖的测定并取得较好成果。本文通过对氧化石墨烯等多种纳米材料进行功能化修饰,将凝集素固载于功能化纳米复合材料表面,利用生物分子之间的特异性识别作用实现对目标分子的测定。采用紫外-可见光谱和傅里叶变换红外光谱技术验证纳米复合材料的结构和组成;在扫描电子显微镜和透射电子显微镜下观察纳米复合材料的形貌特征;循环伏安法、交流阻抗法和示差脉冲伏安法三种技术研究待测物质在生物传感器表面的电化学性质、响应机理及待测物质的检测,本课题为生命科学及相关领域的研究提供了新的方法。具体研究内容如下:基于氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基傒四甲酸纳米复合物的超灵敏电化学生物传感器对血清中α2,6-唾液酸化聚糖的检测α2,6-唾液酸化聚糖是肿瘤的诊断以及临床研究中非常重要的目标分子。在本研究中,我们构建了新型的基于氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基傒四甲酸纳米复合物的超灵敏电化学生物传感器,用于对α2,6-唾液酸化聚糖的特异性检测。为了增强该电化学生物传感器的灵敏度,将金纳米粒子固载到由氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基花四甲酸纳米复合物修饰的玻碳电极表面,然后通过共价结合将黑接骨木凝集素固定于纳米金粒子上。黑接骨木凝集素是一种能够与α2,6-唾液酸化聚糖发生特异性识别的物质,从而能够实现对血清中α2,6-唾液酸化聚糖的灵敏检测。将本研究构建的电化学生物传感器应用于人的血清检测,并在0.1 pg·mL-1~500 ng·mL-1范围内得到了较好线性结果,检测下限达到0.3 pg·mL-1.更重要的是,加样回收率控制在100.2%~105.0%之间,说明该电化学生物传感器能够较好的应用于α2,6-唾液酸化聚糖的实样检测。
【关键词】:α2 6-唾液酸化聚糖 黑接骨木凝集素 氧化石墨烯 普鲁士蓝 氨基茈四甲酸
【学位授予单位】:重庆医科大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:R927;TP212.3
【目录】:
- 英汉缩略语名词对照5-6
- 中文摘要6-8
- 英文摘要8-12
- 前言12-16
- 1 实验部分16-18
- 2 结果与讨论18-29
- 3 结论29-30
- 参考文献30-34
- 全文总结34-35
- 文献综述35-45
- 参考文献42-45
- 致谢45-46
- 攻读硕士期间发表的论文46-47
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1 高柳柳;用于特殊糖型α2,6-唾液酸化聚糖检测的超灵敏电化学生物传感器的构建[D];重庆医科大学;2015年
本文关键词:用于特殊糖型α2,6-唾液酸化聚糖检测的超灵敏电化学生物传感器的构建,由笔耕文化传播整理发布。
,本文编号:341310
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