納米材料修飾電極對生物硫醇的電催化分析.pdf

納米材料修飾電極對生物硫醇的電催化分析.pdf

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1、NanomaterialsModifiedElectrodefortheElectrocatalyticalOxidationtowardBio..thiolsAThesisSubmittedtoZhejiangNormalUniversityfortheRequirementoftheMasterofScienceDegreebyDonglingJiaSupervisedbyYuqingMiaoZhejiangKeyLaboratoryforReactiveChemistryonSolidSurfaces,InstituteofPhysicalChemis

2、try,ZhejiangNormalUniversity,May2012納米材料修飾電極對生物硫醇的電催化分析摘要生物體最重要的小分子硫醇包括谷胱甘肽(GTh)、同型半胱氨酸(HCy)和半胱氨酸(Cys),其濃度的變化與很多疾病有著直接的關(guān)系,實時準確地檢測硫醇的含量,特別是幾種典型小分子硫醇的同時檢測或者選擇性檢測,對于許多疾病的診斷具有重要的意義。納米材料具有明顯不同于塊體材料的獨特性質(zhì),在電催化及傳感器領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。本論文主要研究了納米材料修飾電極對生物硫醇的電催化分析。論文包括一下幾個部分:1、對納米材料修飾電極做了簡單的概述,并介紹了檢測

3、生物體系中小分子硫醇的重要意義、生物硫醇的傳統(tǒng)檢測方法以及用納米材料修飾電極電催化檢測硫醇的優(yōu)點,以及本論文的研究思路和研究目的。2、制備了Nd203納米顆粒修飾的碳糊電極并研究了其對L—Cys的電催化作用。稀土元素特殊的電子構(gòu)型使其有特殊的光、電、磁性質(zhì),對生物分子的電催化具有促進作用。3、聚吡咯.Au包裹的NiO納米復(fù)合材料的制備、表征及其對幾種重要的生物硫醇的電催化分析。本部分通過將聚吡咯(PPy)和Au共同沉積到NiO納米顆粒的表面制備了PPy-Au包裹的NiO納米復(fù)合材料,并研究了其對幾種生物硫醇的電分析應(yīng)用。PPy—Au包裹的NiO納米復(fù)合材料中

4、的每個成分都起了重要作用,其中PPy由于具有出色的附著性使得制備的納米復(fù)合材料能夠簡單、牢固地修飾到電極表面,NiO產(chǎn)生的Ni(OH)2/NiOOH氧化還原對對小分子硫醇具有良好的電催化氧化作用,Au的存在增強了納米復(fù)合材料的導(dǎo)電性同時也促進了Ni(OH)2/NiOOH氧化還原對之間的電子傳遞從而促進了其催化性能。獲得的PPy—Au包裹的NiO納米復(fù)合材料,通過掃描電子顯微鏡(SEM)、傅里葉變換紅外光譜、紫外可見光譜、X一射線粉末衍射(XRD)等手段對其進行了表征。制備的PPy-Au包裹的NiO納摘要米復(fù)合材料,能容易而牢固地修飾到玻碳電極的表面,NiO產(chǎn)

5、生的Ni(OH)12/NiOOH氧化還原對對Cys、HCy和GTh三種重要的生物硫醇具有良好的催化性能。當電壓為+o.15V時,能選擇性檢測Cys,此時HCy和GTh的干擾很低。此外,PPy-Au包裹的NiO納米復(fù)合材料修飾的玻碳電極也對乙酰膽堿酯酶水解反應(yīng)生成的硫代膽堿表現(xiàn)出良好的電催化性能。4、在氣/液界面上Ni(OH)2納米顆粒超薄膜的合成與組裝,及其對生物硫醇的電催化氧化并選擇性檢測半胱氨酸。這部分研究了一種在氣液界面上簡單合成、組裝球形Ni(OH)2納米顆粒超薄膜的方法。水相是含有Ni2+的水溶液,有機相是三乙胺的甲苯溶液。兩者在界面上反應(yīng)生成Ni

6、(OH)2納米粒子并自組裝成超薄膜。在界面上制備的Ni(OH)2納米顆粒超薄膜能夠簡單容易地轉(zhuǎn)移到電極的表面,用于電分析生物硫醇并選擇性檢測Cys。Ni(OH)2納米顆粒超薄膜修飾的電極非常穩(wěn)定,對幾種重要的生物硫醇表現(xiàn)出很好的電催化性能,并且能在pH=7.5的磷酸鹽緩沖溶液中選擇性檢測Cys。關(guān)鍵詞:Ni(OH)2;聚吡咯;納米復(fù)合物:超薄膜;氣/液界面;生物硫醇IINANO腳ER【ALSMODIFIEDELECTRODEFORTHEELECTRoCATAI,YTICALOⅪDATIONTO、眥RDBIO.TmOLSABSTRACTGlutathione(

7、GTh),homocysteine(HCy)andcysteine(Cys)arethreeofthemostimportantsmallmoleculethiolsinlivingorganism.Sincethechangesofconcentrationofthesethiolshaveadirectrelationship、析也manydiseases,real—timedetectionofthiols,especiallydeterminationoftheseveraltypicalsmall-moleculethiolsatthesameti

8、meorselectivedetectiononeo

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