论文部分内容阅读
胆固醇是人体中最丰富的类固醇,作为哺乳动物生物膜的重要组成部分,广泛分布于自然界。人体内胆固醇含量与人体生理和病变密切相关,胆固醇水平过高将引起高血脂,进而引发动脉粥样硬化、冠心病、肾病综合症以及胆结石等多种疾病,因此胆固醇的检测显得尤为重要。分子印迹技术(MIT)是近年来发展起来的,综合高分子化学、材料科学及生物化学等学科的交叉学科技术。它是模板分子与功能单体通过自组装或预组装的方法,在交联聚合过程中将模板分子固定在聚合物上,最后洗脱模板分子。在合成材料上形成与模板分子高度匹配且对模板分子具有专一性识别作用的分子识别位点。分子印迹聚合物因具有较好的稳定性、较高的选择性和亲和性及较长的使用寿命的特点,在电化学生物传感器领域得到了广泛的发展。然而传统分子印迹电化学传感器仍存在很多问题,如基底电极单一、电极接触面积较小、材料形状不规则等在某种程度上阻碍了分子印迹技术在传感器领域的发展。本论文以胆固醇为模板分子,将纳米材料应用到分子印迹技术中,探索合适的基底电极制备胆固醇分子印迹传感器。具体工作如下:1.以SnCl2·2H2O和SbCl3为主要原料,并选择性掺杂其他元素,采用溶胶-凝胶法制备胶体,以多孔钛板为基底制作元素掺杂的氧化锡涂层电极,以胆固醇为模板分子,十二烷基硫醇为印迹基质,采用自组装法制备分子印迹膜,研制胆固醇电化学生物传感器。采用XRD、SEM、XPS等表征方法对基底电极表面进行分析,采用循环伏安法对电极修饰过程及对浓度响应进行电化学表征。2.以SnCl2 2H2O和SbCl3为主要原料,采用自沉积的方法,在新制多孔硅表面修饰Ce-Sb共掺杂的SnO2光透导电薄层,在其表面自组装分子印迹膜,制备了多孔硅基分子印迹光电化学胆固醇分子传感器。通过SEM对基底电极表面进行分析,采用循环伏安法及两电极系统的电流-时间曲线对电极修饰过程及浓度响应进行光电化学表征。3.以铂丝、镍丝为镀膜源,在n-型硅(111)表面真空蒸镀不同金属或其合金薄膜。硅片背面蒸镀Al与基底形成欧姆接触。以胆固醇为模板分子,十二烷基硫醇为印迹基质,采用组装膜技术,制备硅基分子印迹光电化学胆固醇分子传感器。采用XPS对电极表面进行元素分析,采用循环伏安法及两电极系统的电流-时间曲线对电极修饰过程及浓度响应进行光电化学测量表征。