基于纳米材料构建的生物传感器应用于多组分小分子检测的研究

来源 :西南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoke3zhang
下载到本地 , 更方便阅读
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
生物小分子在人体新陈代谢及生命过程中起着重要作用,与人类的健康息息相关,快速、灵敏的同时检测生物小分子对研究人类的生理功能和疾病早期诊断具有重要意义。电化学检测手段因其选择性好、灵敏度高、操作简单、成本低等优势引起人们的关注并用于生物小分子的检测。然而,固体电极不具备分子识别功能,且许多物质在裸电极上具有较高的过电位,难以实现对目标分子同时检测。为满足快速、灵敏、准确、高效检测,就必须在裸电极上人工设计制作具有特殊功能的表面微结构,用以实现对目标物的选择性检测,提高电极的灵敏度和准确性。纳米材料具有独特的光、电、磁及化学性质,表面富含各种官能团表现出良好生物相容性,能保持生物分子活性,使其在构建高灵敏、高通量、高稳定电化学生物传感器方面表现出巨大潜力。而复合纳米材料将不同性质的多种材料结合在一起,使得在一种材料上兼具多种特殊功能或优化、突出原来材料的优良性能。由于复合材料聚集了多种纳米材料的优良性能,为构建新型电化学生物传感器的研究开辟了更为广阔的领域。基于以上分析,本文利用成膜性好、适合水相体系复合纳米材料,构建界面组装简单可控的新型小分子生物传感器,用于在同一敏感界面同时检测多种生物小分子。具体研究如下:1.基于La-MWCNTs纳米复合物构建同时检测多巴胺、抗坏血酸、尿酸和亚硝酸根离子传感器的研究基于碳纳米管(CNTs)所构建的电化学生物传感器具有灵敏度高,稳定性好,线性范围宽等优点。但纯净的CNTs在有机溶剂和水中都表现了很差的溶解性,限制了其在传感器中的应用。本工作通过简单的方法制备La-MWCNTs复合物,在一定程度上善了MWCNTs的7k溶性,其良好的成膜性使得修饰电极表面变得疏松多孔,从而有利于氧化电位相近的小分子识别。与MWCNTs修饰电极相比La-MWCNTs/GCE对同时检测AA、DA、UA和NO2"具有更优的响应信号且能最大限度的分离它们。同时La-MWCNTs表面所带有活性基团能有效降低电化学氧化产物的残留问题。有助于增强电极的稳定性和重现性。2.合成具有管状结构的GS-PTCA复合纳米材料构建同时检测抗坏血酸、多巴胺、尿酸和色氨酸传感器的研究石墨烯(GS)是另一种重要的碳材料,相比与碳纳米管,石墨烯具有更高的电子传输速率,良好的导电性和电化学稳定性,使其成为设计新型传感器有潜力的纳米材料。为增强GS的水溶性,以富含羧基官能团且较高的结晶度与较小的分子间隙的花四甲酸(PTC A),在超声作用下通过π-π堆积作用将GS与PTCA结合在一起获得具有管状结构的GS-PTCA复合纳米材料。由于GS-PTCA复合纳米材料表面带有大量羧基官能团,大大增强了GS的水溶性,进而优化石墨烯的在传感器上的性能。此外由于大量的羧酸官能团附着在电极表面,可以通过氢键作用提供一个对AA、DA、UA和Trp选择性界面。加之π-π键作用使得DA和其它小分子在GS-PTCA的电化学行为不同,有利于多组分小分子的同时检测。对比其它修饰电极,GS-PTCA修饰的玻碳电极对同时检测AA、DA、UA和Trp表现出较高的催化活性及选择性。经实验研究表明,该传感器构建方法简单,大大提高了传感器应用于同时检测多组分小分子的选择性。3.基于沉积金/苝四甲酸衍生物复合材料构建同时检测抗坏血酸、多巴胺和尿酸传感器的研究通过水解花四甲酸二酐(PTCDA)制得的芳香族化合物花四甲酸(PTCA),由于其具有导电性、大的表面积和多孔的纳米结构而成为一种理想的电极修饰纳米材料。与纯净的碳纳米管和石墨烯相比,PTCA表面带有大量的活性基团,不仅水溶性好且有利于进一步功能设计。首先以花四甲酸(PTCA)和L-半胱氨酸(Cys)作为原料制备得到纳米复合物(PTCA-Cys)滴涂于玻碳电极表面。然后在其表面沉积上一层纳米金,制备出DpAu/PTCA-Cys修饰的玻碳电极。PTCA-Cys纳米膜不仅能够提供巯基功能化的传感界面,还能在电极上形成一层稳定的具有表面疏松多孔的薄膜。多孔的表层结构能有效的分散金属纳米粒子并且产生额外的催化位点,这对于区分氧化峰电位相近的小分子十分有利。使得修饰电极对抗坏血酸(AA)、多巴胺(DA)和尿酸(UA)表现出了优良的电催化活性和较高的选择性。
其他文献
【本刊讯】近日,美国科技创业公司IFTTT宣布已经通过Norwest Venture Partners和Andreessen Horowitz两家风险投资公司完成3000万美元融资,这也是该公司迄今为止规模最大的一
杯芳烃(Calixarenes)是一类由对叔丁基苯酚与甲醛通过酚醛缩合反应生成的超分子大环化合物,具有外疏水内亲水的可变空腔结构,易于化学修饰,且在体内不会引起免疫反应等优点,是继环糊精和冠醚的第三代超分子化合物。在杯芳烃的上缘或下缘通过功能化修饰引入特定基团,可得到具有良好水溶性或生物活性的杯芳烃衍生物,用于难溶于水药物的载体(Drugcarriers)及抗肿瘤超分子药物(Anti-tumord
在城市污水处理过程中,在池底形成了含有大量的菌胶团包含有机物和无机物的集合体—城市污泥。随意排放没有经处理的污泥会对环境造成非常严重的破坏和污染。因此,为了落实污泥的减量化、稳定化、无害化、资源化的科学研究的目标,许多学者针对大规模、组成复杂的污泥进行了处理处置。本研究以湿式氧化技术为核心,系统地进行了城市污泥的处理研究。本实验采用湿式氧化法对大连市东达污水处理厂污水污泥进行处理,考察综合了各方因
江泽民同志“三个代表”的论述,从发展社会生产力,建设先进文化,实现最广大人民群众根本利益的内在联系上,深刻揭示了党的工人阶级先进性的本质和内涵,是对马克思主义建党学
质子交换膜燃料电池(PEMFC)由于能量转化率高、电流密度大、对负荷响应快、环境友好等优点而具有广阔的应用前景。作为PEMFC的关键材料之一,阳极催化剂对PEMFC的发展和商业化具有举足轻重的作用。目前,PEMFC所用阳极催化剂的有效成分仍以铂为主,然而,铂基催化剂存在的高成本、低稳定性等问题,严重阻碍了PEMFC的商业化进程。此外,现有催化剂的制备方法大多存在过程复杂、成本较高、或形貌难控、大量
党的十五届六中全会《关于加强和改进党的作风建设的决定》指出:“民主集中制是党的根本组织制度和领导制度。充分发扬民主,维护集中统一,是加强和改进党的作风建设的重要环
近年来,大分子自组装已成为高分子领域的研究热点之一。作为一种特殊大分子,刚柔嵌段共聚物中的刚性链具有各向异性和取向有序性,使其能够在选择性溶剂中自组装成一系列不同结构。这些特殊的纳米级结构在许多领域有着潜在的应用前景,因而关于刚柔嵌段共聚物溶剂自组装的研究受到广泛关注。现阶段的研究热点主要集中于刚柔二嵌段共聚物,而刚柔刚三嵌段以及更复杂的三臂星型刚柔嵌段共聚物则研究较少。本论文采用耗散粒子动力学(
学位
随着核电的发展,铀资源的短缺和含铀废水的危害日益凸显。因此,研究经济、高效的核素分离富集方法具有重要的经济和社会意义。水滑石(LDH)因具有优越的物理化学性质(如开放多孔结构、热稳定性、层间阴离子可交换等),在治理环境中有机污染物、重金属离子以及放射性核素污染等方面的研究备受关注。本文以碳纳米管为骨架,构筑钙/铝水滑石/碳纳米管复合材料(Ca/Al-LDH@CNTs)、铁/锌磁性水滑石氧化物/碳纳
学位
能源危机已成为人类生存亟需解决的重要问题,太阳能电池被视为最具潜力的解决方案之一。染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cells,DSSCs)作为新一代太阳能电池,具有成本低、工艺简单、效率高、稳定性好等优点,拥有广阔的应用前景。然而,在现阶段DSSCs的研究中仍存在以下问题制约着其光电转换效率的提升以及实际应用:①TiO2薄膜内光生电子与空穴的复合是产生暗电流的主要原因