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基于金纳米棒和超氧化物歧化酶层层自组装的超氧自由基生物传感器
1
作者
王孟冬
韩逸陶
+4 位作者
刘星星
聂舟
邓春艳
郭慢丽
姚守拙
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第10期1668-1668,共1页
超氧自由基(O2·-)检测对于研究氧化损伤有关的生化及病理过程具有重要意义.本文基于金纳米棒/超氧化物歧化酶层层自组装方法构建了一种新型超氧自由基电化学传感器.通过带正电的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)包裹的金纳米棒(AuNRs)...
超氧自由基(O2·-)检测对于研究氧化损伤有关的生化及病理过程具有重要意义.本文基于金纳米棒/超氧化物歧化酶层层自组装方法构建了一种新型超氧自由基电化学传感器.通过带正电的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)包裹的金纳米棒(AuNRs)与带负电的超氧化物歧化酶(SOD)在半胱氨酸(Cys)修饰的金(Au)电极上层层自组装制备了(SOD/AuNRs)2/Cys/Au电极,证明了金纳米棒/SOD双层组装膜能有效增强SOD与电极之间的电子转移,并且该电极中的SOD保持有良好的生物活性,可在还原电位下实现O2·-电催化还原,从而达到检测O2·-的目的.该超氧自由基电化学传感器表现出了良好的电分析性能,其检测线性范围为200nM~0.2mM,检测限为100nM(S/N=3),灵敏度为22.11nAcm-2μM-1,响应时间为5s.此外,该传感器还显示了较好的稳定性以及排除常见共存物过氧化氢、尿酸和抗坏血酸等干扰的能力.因此,对于第三代超氧化物歧化酶传感器的制作来说,酶与纳米材料层层自组装方法能够提供一种有效的电极构建方式.
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关键词
超
氧
化物歧化酶(S
o
D)
金纳米棒(AuNRs)
层层自组装
直接电化学
超
氧
自由基
(
o
2·-)
传感器
原文传递
题名
基于金纳米棒和超氧化物歧化酶层层自组装的超氧自由基生物传感器
1
作者
王孟冬
韩逸陶
刘星星
聂舟
邓春艳
郭慢丽
姚守拙
机构
湖南大学化学化工学院化学生物传感与计量学国家重点实验室
中南大学化学化工学院
出处
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第10期1668-1668,共1页
文摘
超氧自由基(O2·-)检测对于研究氧化损伤有关的生化及病理过程具有重要意义.本文基于金纳米棒/超氧化物歧化酶层层自组装方法构建了一种新型超氧自由基电化学传感器.通过带正电的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)包裹的金纳米棒(AuNRs)与带负电的超氧化物歧化酶(SOD)在半胱氨酸(Cys)修饰的金(Au)电极上层层自组装制备了(SOD/AuNRs)2/Cys/Au电极,证明了金纳米棒/SOD双层组装膜能有效增强SOD与电极之间的电子转移,并且该电极中的SOD保持有良好的生物活性,可在还原电位下实现O2·-电催化还原,从而达到检测O2·-的目的.该超氧自由基电化学传感器表现出了良好的电分析性能,其检测线性范围为200nM~0.2mM,检测限为100nM(S/N=3),灵敏度为22.11nAcm-2μM-1,响应时间为5s.此外,该传感器还显示了较好的稳定性以及排除常见共存物过氧化氢、尿酸和抗坏血酸等干扰的能力.因此,对于第三代超氧化物歧化酶传感器的制作来说,酶与纳米材料层层自组装方法能够提供一种有效的电极构建方式.
关键词
超
氧
化物歧化酶(S
o
D)
金纳米棒(AuNRs)
层层自组装
直接电化学
超
氧
自由基
(
o
2·-)
传感器
分类号
TP212.3 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于金纳米棒和超氧化物歧化酶层层自组装的超氧自由基生物传感器
王孟冬
韩逸陶
刘星星
聂舟
邓春艳
郭慢丽
姚守拙
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2011
0
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