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肌红蛋白在氧化镍纳米粒子中的固定及新型生物传感器的制备

杨琳琳 | -> | 1154| 1| 339.5MB |氧化镍纳米粒子,生物传感器,过氧化氢,肌红蛋白,电子转移

杨琳琳 杨琳琳 | 文档量 |浏览量25715

摘要研究了在氧化镍纳米粒子改性石墨电极( GE) 上肌红蛋白( Mb) 的直接电化学行为,并制备了新型H2O2传感器。在0. 1 mol /L 磷酸盐缓冲溶液( PBS,pH 7. 0) 中,肌红蛋白有稳定而明确的氧化还原峰,电子转移速率常数为6. 48 /s; 式量电位为- 0. 34 V( vs·SCE) ,表面覆盖量8. 06 × 10 - 10 mol /cm2。二甲亚砜( DMSO) 的存在对加速肌红蛋白分子与电极之间的电子传递起了重要作用。光谱分析表明: 固定在Mb /NiO/DMSO 膜中肌红蛋白能保持其生物活性,对H2O2有电催化活性,电催化响应与H2O2浓度呈线性关系,线性范围为0. 8 ~ 24 μmol /L; 检出限为0. 039 μmol /L。对H2O2的表观米氏常数为0. 21 mmol /L,灵敏度为417 mA cm2 L/mol,呈现出高亲和性。
    研究蛋白质和酶的直接电化学和电催化,对于认识生命体内的电子转移机制和酶的催化机理以及重要生命物质在生命体内的代谢过程有着重要意义[1]。近期研究表明,利用表面活性剂[2,3]、溶胶-凝胶膜[4]、离子聚合物[5]、纳米材料[6 ~ 11]等通过包埋、交联、组装等形式将血红素蛋白质固定在电极表面,可以实现血红素蛋白质与电极的直接电子传递。随着纳米材料性质研究的深入,蛋白质( 酶) 分子在纳米粒子上的固定研究也备受关注[6, 12, 13]。肌红蛋白( Mb) 表现出的生理功能及参与的代谢过程,大多数涉及电子传递过程,它是研究血红素类蛋白质的直接电化学以及生物传感和电催化的理想模型。氧化镍( NiO) 作为一种功能材料,对其功能开发及应用研究都非常活跃[14]。
    本研究以NiO 纳米粒子修饰石墨电极表面固定肌红蛋白分子,考察了蛋白质在此电极上的直接电化学行为,设计选择性、稳定性及重现性均佳,且准确、可靠、方便、灵敏的新型第3 代生物传感器。
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