切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
DNA在纳米金-铂合金聚酪胺膜上的固定和杂交及PEP基因片段测定
DNA在纳米金-铂合金聚酪胺膜上的固定和杂交及PEP基因片段测定
来源 :第十届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xjzxjzxjzxjzxjzxjz
【摘 要】
:
本文利用纳米金-铂合金/聚酪胺膜修饰玻碳电极(Au-Pt/PTy/GCE)固定DNA探针,制得DNA电化学生物传感器。采用循环伏安法(CV)电聚合酪胺单体获得良好的聚合物膜,并根据连续CV图现
【作 者】
:
周娜
杨涛
胡玉伟
焦奎
【机 构】
:
青岛科技大学化学与分子工程学院,青岛266042
【出 处】
:
第十届全国电分析化学学术会议
【发表日期】
:
2008年11期
【关键词】
:
生物传感器
修饰玻碳电极
循环伏安
电化学
基因片段
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文利用纳米金-铂合金/聚酪胺膜修饰玻碳电极(Au-Pt/PTy/GCE)固定DNA探针,制得DNA电化学生物传感器。采用循环伏安法(CV)电聚合酪胺单体获得良好的聚合物膜,并根据连续CV图现场观察了聚酪胺膜的形成过程。
其他文献
肌红蛋白在NafionZrO2MWNTs修饰电极上的直接电化学
本文采用水热法制备了ZrO2/MWNTs复合材料,采用滴涂法将Nafion,ZrO2/MWNTs和肌红蛋白(Mb)固定于玻碳电极表面,制备了Mb/Zr02/MWNTs/Nafion修饰电极,在该电极上成功实现了Mb的直
会议
肌红蛋白
修饰电极
电化学
水热法
复合材料
NafionHbDNA离子液体修饰电极的直接电化学与电催化
本文以室温离子液体1-乙基-3甲基咪唑四氟硼酸盐( [EMIM]BF4)修饰碳糊电极为基底电极(CILE ),采用层层涂布法将DNA、血红蛋白(Hb)及Nafion修饰于CILE电极表面,制备了相应的Nafi
会议
离子液体
修饰电极
电化学
电催化
生物相容性
肌红蛋白在Fe3O4@AuIT0电极上的直接电化学
本文采用简单有效的方法制备了Mb/Fe3O4@Au/ITO电极,能够明显地提高肌红蛋白(Mb )分子在电极表面的吸附量,并能有效保持其生物活性,同时也成功地实现了Mb的直接电子转移,并且对H2
会议
肌红蛋白
电化学
生物活性
电子转移
电极
杯[4]芳烃衍生物-LB膜修饰玻碳电极作为伏安传感器分离测定神经递质
多巴胺(DA)和5-羟色(5-HT)胺均为重要的单胺类神经递质,常存在于动物和人的神经细胞中,其含量的多少与动物和人的行为密切相关,因此对于它们的分离和检测特别重要。本文采用L
会议
修饰电极
伏安传感器
神经递质
神经细胞
循环伏安
葡萄糖分子印迹膜电化学传感器的研制
本论文以葡萄糖为模板分子,首次采用光敏化合物(PCSM)作为单体,在λ=365nm紫外光下,在金电极表面原位聚合形成分子印迹聚合物敏感膜。采用方波伏安法对葡萄糖在印迹电极上的
会议
葡萄糖
分子印迹
电化学传感器
Nano-AuMWNT复合修饰电极葡萄糖ECL传感器
本文的主要内容是将Nano-Au/MWNT修饰在玻碳电极表面并将葡萄糖氧化酶固定在修饰电极上,制成一款新颖的葡萄糖传感器,这种传感器具有灵敏度高,重现性好等优点。
会议
修饰电极
葡萄糖
化学传感器
基于普鲁士兰金复合纳米层的安培型葡萄糖传感器研制
本文报道了一种利用PB/AuNPs对玻碳电极(GCE)进行表面修饰,再在其表面附加sol-gel固定的葡萄糖氧化酶层的安培型葡萄糖传感器制备方法。
会议
葡萄糖传感器
玻碳电极
表面修饰
抑制型辣根过氧化物酶生物传感器检测硫化物的研究
采用酸性溶胶法在碳纳米管(CNT)上负载纳米二氧化钛(TiO2)颗粒,并制备了CNT-TiO2修饰电极,利用TiO2与辣根过氧化物酶(HRP)间的静电吸附实现了HRP在CNT-TiO2修饰电极表面的固
会议
基于碳纳米-铂纳米的有机磷水解酶传感器
由于碳纳米管(CNTs)具有特殊的结构特征以及较高的电催化能力,并能促进酶反应的电子传递,已逐渐用于生物传感器的制作。在酶传感器中使用纳米材料,不仅可以增加酶的吸附量和稳定
会议
碳纳米管
电子传递
电极修饰
电化学传感器
硫磷水解酶
Fe3O4Au核壳纳米粒子的制备、表征及在DNA电化学生物传感器中的应用
磁性纳米粒子是近年来发展起来的一种新型材料,在生物分离、靶向给药、医学诊断、DNA分离等方面都有着广泛的应用前景。 Fe3O4是一种磁性强、制备简单、生物相容性较好的磁性
会议
纳米粒子
生物传感器
生物相容性
电化学
其他学术论文