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文檔簡介
1、對第三代新型電化學生物傳感器的構造及優(yōu)化是本論文研究的主要內容,選用合適的新材料用于構造更加新穎且實用的電化學生物傳感界面,使蛋白質、酶在修飾電極表面的電化學方面的性質得以更好地研究。為此,本文在原有多孔海藻酸鈣(CA)膜修飾電極的基礎上通過引入新物質,探究了肌紅蛋白(Mb)如何更加穩(wěn)定的通過薄膜固定在電極表面,構造出一種含水率高、穩(wěn)定性好、電化學性能優(yōu)良的電化學生物傳感器,并且通過一系列的表征和電化學測試對其進行研究。具體內容如下:<
2、br> 具有良好成膜性的海藻酸鈉(SA)結合制孔劑聚乙二醇(PEG)已成功制備出多孔 CA膜,在此基礎上,為了得到一種穩(wěn)定性更好、含水率更高的薄膜,將聚乙烯醇(PVA)、甘油和明膠引入多孔CA膜,從而構造出CA’s復合多孔薄膜。將CA’s復合多孔薄膜涂布于玻碳電極上,然后將 Mb固載于此復合多孔薄膜修飾電極便成功制備出一種具有良好電化學性能的M b-C A’s復合多孔薄膜修飾電極。利用掃描電子顯微鏡(SEM)、紫外-可見吸收光譜(UV
3、-vis)、交流阻抗(EIS)、循環(huán)伏安(CV)、方波伏安(SWV)、計時安培等方法分別對所構造的復合多孔薄膜進行表征和性能測定。UV-vis表明Mb在所構造的CA’s復合多孔薄膜中依然保持了其原有的二級結構。EIS數據反映出加入PVA、甘油、明膠三種新物質后,電荷傳遞電阻(Rct)明顯下降。CV曲線中在﹣0.37 V(vs SCE)處出現了蛋白質血紅素FeIII/II電對的可逆氧化還原峰。對SWV法得到的數據進行擬合獲得了表觀異相電子
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