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1、核殼結(jié)構(gòu)納米顆粒(CSNs)是一種結(jié)構(gòu)良好的功能高分子模板,具有特殊的電學(xué),磁學(xué)以及熱學(xué)性質(zhì)。近年來(lái),有關(guān)CSNs在生物傳感器應(yīng)用中的研究已被廣泛開(kāi)展。利用納米材料作為酶載體,一方面,可以增大載體的比表面積,進(jìn)而增加對(duì)酶的負(fù)載能力,另一方面,可通過(guò)對(duì)納米材料的功能化,提高對(duì)酶的固定化能力以及對(duì)信號(hào)的傳遞能力?;谏鲜龌A(chǔ),本工作利用MMA一單體與聚電解質(zhì)(包括chitosan,PEI,casein)通過(guò)接枝聚合得到PMMA@polyel
2、ectrolyce核殼納米結(jié)構(gòu),研究了PMMA@polyelectrolyte修飾電極的電化學(xué)性質(zhì),還考察了PMMA@polyelectrolyte固定化葡萄糖氧化酶(GOx)后作為葡萄糖電化學(xué)生物傳感器的可行性,具體內(nèi)容如下: 1.通過(guò)接枝共聚反應(yīng)合成了PMMA@polyeletrolyte核殼納米顆粒,然后利用IR,TGA,SEM,TEM等對(duì)納米粒子的成分,結(jié)構(gòu),形貌進(jìn)行了表征。通過(guò)CV,EIS等手段,對(duì)PMMA@polye
3、lectrolyte修飾電極的電化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了探討并對(duì)其中的影響因素進(jìn)行了分析。首先通過(guò)對(duì)PMMA@polyelectrolyte修飾電極的CV表征,提取其中的峰電流以及峰電位參數(shù),然后對(duì)各自的大小序列進(jìn)行了比較。同時(shí)對(duì):PMMA@polyelectrolyte修飾電極在探針溶液以及PBS中的EIS進(jìn)行了分析,研究了PMMA@polyelectrolyte膜界面性質(zhì)。并對(duì)探針溶液在PMMA@polyelectrolyte修飾電極的傳遞過(guò)
4、程進(jìn)行分析以及對(duì)PMMA內(nèi)核傳導(dǎo)性能進(jìn)行計(jì)算,歸結(jié)出靜電作用、基體電極效應(yīng)、親水作用以及布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)探針?lè)肿釉赑MMA@polyelectrolyte修飾電極中的傳質(zhì)具有重要影響。 2.分別考察了不同基底電極,以及不同修飾方法所得基于PMMA@polyelectrolyte負(fù)載GOx的葡萄糖傳感器的響應(yīng)性能。最后選擇共價(jià)交聯(lián)法制作了基于PMMA@polyelectrolyte以及GOx的葡萄糖傳感器,利用循環(huán)伏安法(CV)以及電流
5、時(shí)間曲線對(duì)葡萄糖傳感器的性能進(jìn)行表征,分別比較了基于三種PMMA@polyelectrolyte作為GOx載體的葡萄糖傳感器的靈敏度以及米氏常數(shù)。結(jié)果表明所得傳感器具有較快的響應(yīng)時(shí)間以及較好的重現(xiàn)性:PMMA@polyelectrolyte外層氨基的親水能力,氨基的活潑性以及其與電極表面的相互作用對(duì)傳感器的性能產(chǎn)生一定的影響;不同基底電極會(huì)造成敏感膜的表面性質(zhì)不同,對(duì)傳感器的性能產(chǎn)生較大影響;PMMA的不良導(dǎo)電性會(huì)導(dǎo)致電信號(hào)的損失。同時(shí)
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