基于纳米功能材料的电化学生物传感器研究

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生物传感器是一门涉及化学,生物学,物理学,电子技术等诸多领域的交叉学科,在临床医学、工农业生产、环境保护等许多领域有着广阔的应用前景.在生物传感器发展进程中,电化学生物传感器是十分重要的一类.而对于研制电化学生物传感器,生物分子的固定化是一个关键因素.如何在电极表面有效地固定生物分子无论对于研究蛋白的性质,还是研制新型电化学生物传感器都具有非常重要的意义,这种生物分子的固定方法要求既能保持被固定生物分子活性,又能促进有效的电子转移.该论文通过设计一系列功能纳米材料固定氧化还原蛋白分子,制备成生物传感器,并研究了其电化学性质.论文包括以下四部分内容:1.概述纳米材料及其在生物传感器中的应用.从以下几个方面对该领域研究概况进行评述:(1)生物传感器的发展概况;(2)纳米材料的发展概况;(3)纳米材料在生物传感器中的应用;(4)该论文工作的目的与意义.2.氧化钛溶胶-凝胶介体过氧化氢传感器.该文研究了一种新型的过氧化氢传感器,用TiO<,2>溶胶-凝胶将辣根过氧化物酶和介体固定到玻碳电极上.3.介孔氧化铌纳米材料在生物传感器的应用.该实验描述了一种新方法,即应用有序介孔氧化铌纳米材料修饰电极研究负载在该无机基质上的功能蛋白的直接电化学行为.4.基于有序介孔碳纳米材料的生物传感器研究.在实验中,我们采用有序介孔碳纳米材料固定葡萄糖氧化酶分子,首次将介孔碳纳米材料应用于生物电分析及生物传感器研究.
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