基于超氧化物歧化酶的生物传感器的研究

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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ipc/ipa=1.1,阴阳极峰电位的差值ΔEp=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,制备的SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极不仅灵敏度高,而且稳定性好。
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