设计一种新型次黄嘌呤电化学传感器

来源 :重庆医科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Liudeyuan123
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目的:设计开发一种便携式传感器,用于尸体玻璃体液(vitreous humor,VH)中快速检测次黄嘌呤(hypoxanthine,Hx),协助法医学推断死亡时间(post-mortem interval,PMI)。方法:首先通过纺丝法制备了纳米纤维前体(nanofibers,NFs),对NFs高温碳化处理后得到碳纳米纤维(carbon nanofibers,CNFs)。随后利用多巴胺(dopamine,DA)对CNFs进行“一步法”表面改性,DA通过自聚合在CNFs表面形成一层聚多巴胺(polydopamine,PDA)生物薄膜,利用戊二醛(glutaraldehyde,GA)的共价交联机制将黄嘌呤氧化酶(xanthine oxidase,XOD)交联于纳米复合材料表面,并将此纳米复合材料用于玻碳电极的修饰以制备电化学生物传感器。通过表征技术对纳米复合纤维表面形态进行观察以及通过电化学术对电极的检测性能进行了测试,最后利用所测得的Hx的浓度对PMI做出了预测。结果:扫描电镜(Scanning electron microscopy,SEM)结果显示当纺丝前驱液的浓度为11%时,静电纺丝所制备的纳米纤维直径较为均一,通过DA在弱碱性环境下的自聚合能够成功的在CNFs表面形成PDA生物涂层以达到改性目的。通过傅里叶红外变换光谱(Fourier Transform Infrared,FT-IR)对材料的表面官能团进行分析,结果再一次证实CNFs表面PDA的形成。电化学表征结果表明PDA-CNFs纳米材料具有优越的导电性,能够直接加速电极表面的电子传递过程,并且通过GA的共价交联作用,XOD被成功的固定于电极表面。所制备XOD/GA/PDA-CNFs/GCE电极对Hx表现出高度特异性,在pH值为7时以及酶浓度为0.3 U·mL-1时传感器能获得最佳工作电流。在此条件下XOD/GA/PDA-CNFs/GCE电极对Hx的线性响应范围为5-60μM,计算所得到的最低的检测限(limit of detection,LOD)为2μM(S/N=3),且电极表现出良好的抗干扰性能。回收试验结果表明,通过XOD/GA/PDA-CNFs/GCE电极对于实际VH样本中的Hx浓度的检测与通过标准的方法所测得的Hx浓度几乎一致,通过Hx浓度对PMI的推测得到了较好的结果。结论:该Hx电化学生物传感器有望用于法医学PMI的推测。
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