【摘 要】
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在形貌可控的纳米贵金属粒子表面实现了生物大分子,如超氧化物歧化酶等的直接电子传递。随着纳米金结构形貌的改变,酶的电子传递热力学和动力学参数也相应地随之变化。研究结
【机 构】
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同济大学化学系,上海,200092
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在形貌可控的纳米贵金属粒子表面实现了生物大分子,如超氧化物歧化酶等的直接电子传递。随着纳米金结构形貌的改变,酶的电子传递热力学和动力学参数也相应地随之变化。研究结果表明:酶牢固地吸附在纳米金表面,并保持了酶的生物活性。超氧化物歧化酶电子传递速率的加快和生物活性的保持给我们提供了一种测定活性氧,如超氧离子(O<,2>)浓度的良好方法。在氧化电位和还原电位下,构建的超氧离子生物传感器有良好的分析性能,例如宽的线性范围、低的检测限和良好的稳定性,并且不受其他生物活性物质的干扰。这为我们在生物活体中检测活性氧提供了可能。
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