基于超氧化物歧化酶的生物传感器的研究
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基于超氧化物歧化酶的生物传感器的研究
作者:彭少华 Publish: 2006-3-24 Hits:-
【中文题名】 基于超氧化物歧化酶的生物传感器的研究
【英文题名】 Studies of Biosensors Based on Superoxide Dismutase
【学科专业】 应用化学
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2006-3-24
【中关键词】 超氧化物歧化酶,超氧阴离子,金溶胶,L-半胱氨酸,自组装技术,溶胶-凝胶法
【英关键词】 Superoxide dismutase,Superoxide anion,Au nanoparticles,L-cysteine,Self-assembled monolayers,Sol-gel,
【分类导航】 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化元件、部件>发送器(变换器)、传感器>生物传感器、医学传感器
【论文摘要】 本文结合自组装法、纳米技术和溶胶-凝胶法,制备了自组装溶胶-凝胶酶电极(SOD/Cys/sol-gel)、金溶胶自组装酶电极(SOD/Cys/AuNP)和金溶胶自组装溶胶-凝胶酶电极(SOD/Cys/AuNP/sol-gel)。系统地研究了pH和扫速对三种新颖的酶电极的峰电流和峰电位的影响,优化了酶电极的制备条件,并考察了酶电极的稳定性。以二甲亚砜/氢氧化钠和黄嘌呤/黄嘌呤氧化酶体系产生超氧阴离子,研究了酶电极对其响应性能。实验表明:加入L-半胱氨酸,有利于SOD在电极表面膜中的取向,从而大大增加了酶电极的灵敏度。加入金溶胶,催化效果明显,进一步提高了酶电极的灵敏度。溶胶-凝胶不仅能有效地固定酶,而且能很好地保持其活性。SOD/Cys/AttNP/sol-gel酶电极阴阳极峰电流之比i_(pc)/i_(pa)=1.1,阴阳极峰电位的差值ΔE_p=0.24V(100mVs~(-1)),式量电位为110mV(参比电极为饱和甘汞电极),呈现准可逆的电化学过程。估算得到其电子转移速率常数为10.3s~(-1)。放置60天,活性保持97%。实验证明:综合自组装法、纳米技术和溶胶-凝胶法在制备生物传感器方面的诸多优点,制...
【论文题纲】
中文摘要 3-4
英文摘要 4-7
苏州大学硕士学位论文详细摘要 7-10
第一章 序言 10-26
1.1 超氧化物歧化酶(SOD)的生物功能 10-11
1.2 超氧阴离子(O_2.-)的毒性及其检测 11-15
1.3 分子自组装(SAMs) 15-17
1.4 溶胶-凝胶(sol-gel)法 17-19
1.5 金溶胶在构建生物传感器中的作用 19
1.6 本论文的创新之处 19-20
参考文献 20-26
第二章 本论文的研究目的、对象及实施步骤 26-28
2.1 研究目的 26
2.2 研究对象 26-27
2.3 研究实施步骤 27-28
第三章 实验部分 28-31
3.1 仪器 28
3.2 试剂 28-29
3.3 金电极的预处理 29
3.4 SOD酶电极的制备 29-30
3.5 O_2.-的制备 30-31
第四章 结果与讨论 31-46
4.1 SOD/Cys/sol-gel酶电极的制备及性质研究 31-35
4.1.1 SOD/Cys/sol-gel酶电极的电化学行为 31-33
4.1.2 SOD/Cys/sol-gel酶电极的制备条件和稳定性实验 33-35
4.1.3 SOD/Cys/sol-gel酶电极对超氧阴离子的响应 35
4.2 SOD/Cys/AuNP酶电极的性质研究 35-38
4.2.1 SOD/Cys/AuNP酶电极的电化学行为 35-37
4.2.2 SOD/Cys/AuNP酶电极对超氧阴离子的响应 37-38
4.3 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的制备及性质研究 38-43
4.3.1 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的电化学行为 38-40
4.3.2 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的制备条件和稳定性实验 40-42
4.3.3 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极对超氧阴离子的响应 42-43
4.3.4 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的表面性状表征 43
4.4 小结 43-44
参考文献 44-46
发表的文章 46-47
致谢 47
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.377971
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