【摘 要】
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多巴胺广泛存在于人和动物体内的内分泌系统、肾脏、心血管系统以及中枢神经,是一种属于儿茶酚胺家族的神经递质,其含量的高低与神经障碍紧密相关,因此在各类疾病的诊断中,准确且灵敏地检测多巴胺的含量是非常必要的。然而,传统的分析的方法如高效液相色谱、毛细管电泳以及化学发光等均需特殊的仪器,同时具有工作时间长、繁琐预处理且具有较高的相关成本等缺点,相比之下,电化学生物传感器具有更高的灵敏度、快速响应、低成易
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多巴胺广泛存在于人和动物体内的内分泌系统、肾脏、心血管系统以及中枢神经,是一种属于儿茶酚胺家族的神经递质,其含量的高低与神经障碍紧密相关,因此在各类疾病的诊断中,准确且灵敏地检测多巴胺的含量是非常必要的。然而,传统的分析的方法如高效液相色谱、毛细管电泳以及化学发光等均需特殊的仪器,同时具有工作时间长、繁琐预处理且具有较高的相关成本等缺点,相比之下,电化学生物传感器具有更高的灵敏度、快速响应、低成易操作和实时响应等优点,被认为是一种检测多巴胺的有效手段,但是鉴于酶生物传感器对温度的敏感,我们需要对其进行热温调控,从而使其在高温下仍能高效工作。本文设计了一种具有原位温控的MOFs/聚吡咯/酶修饰的电化学生物传感器,通过将相变材料、功能性材料与酶结合共同用于修饰电极,不仅在检测性能上非常优越,而且可以在更宽的温度领域内工作。在整个制备过程中,根据生物酶的最佳工作温度(45℃)匹配了具有46.5℃的相变温度的正二十二烷,并以该相变材料为芯材,以高生物亲和力的二氧化硅/聚吡咯为壳层,多层壳材的修饰显著提高了热稳定性和导电性,从而促进电子传输;随后以聚吡咯为结合位点在壳层上引入了 ZIF-8粒子,其不饱和的金属配位可以提供更多的催化活性位点,可通过尺寸排斥效应对特定的小分子分析物多巴胺具有良好的选择性,大的表面积可用于富集电子,从而放大电信号响应;最后通过滴涂的方法将生物酶与功能性材料结合,经过两步电子信号的放大,得到了可高效检测多巴胺的电化学生物传感器。结果表明,本实验中通过将ZIF-8与导电材料结合,两者的协同作用使得电化学生物传感器的灵敏度得到了大大的提升,将相变材料与生物酶结合,在提高电化学生物传感器的热稳定性的同时使得其工作温度范围也有所扩展,使其检测多巴胺的过程中具有更高的实用性。
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