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1.
三氧化二铝溶胶-凝胶固定过氧化氢生物传感器   总被引:7,自引:3,他引:7  
三氧化二铝溶胶凝胶将辣根过氧化物酶和硫堇同时固定在玻碳电极上,紫外-可见光谱结果表明酶在固定过程中生物活性保持得较好.传感器在pH 7.0外加电压为-0.22 V条件下,对过氧化氢浓度为1.76×10-3~5.5×10-2 mol/L的范围内呈线性响应,检出限为1.1×10-4 mol/L.传感器的选择性和稳定性较好,使用3个星期后,仍能保持其初始活性的80%.  相似文献   
2.
碳纳米管具有奇异的物理化学性能,独特的金属或半导体导电性、极高的机械强度、韧性、较大的比表面积、较好的吸附能力、催化特性和较强的微波吸收能力以及独特的孔腔结构、可用于多种高科技领域.  相似文献   
3.
尿酸微生物传感器的研制及其动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以芽孢杆菌为尿酸氧化反应的酶源,采用氧电极为基础电极,制成尿酸微生物传感器。对细菌的诱导培养条件、电极的工作性能、电极再生以及微生物酶反应动力学行为进行了研究。在pH=8.5时,电极的线性范围为1.0×10-5~4.0×10-4 mol/L,检出下限为1.0×10-6 mol/L,测得微生物膜中尿酸酶的表观米氏常数为2.8×10-4 mol/l,酶反应活化能为47000J/mol,温度系数为1.8.  相似文献   
4.
激光解析离子化过程非常复杂,在这一过程中形成了大量活性物质例如电子、质子、自由基、离子,这些活性物相互作用得到了最终结果.研究这些源内活性物质的反应对于了解MALDI机理、拓展其分析应用有着重要的意义.  相似文献   
5.
高灵敏度电容型透明质酸结合蛋白免疫传感器的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
实验用金电极自组装技术构建透明质酸结合蛋白电容型免疫传感器,采用交流阻抗技术对电极表面生物绝缘膜进行研究。按R(RC)等效电路图对其阻抗谱进行拟合的偏差较小,显示实际体系接近于拟合的电路图。该传感器对1-100mg/L抗原具有良好的线性响应。构建的生物膜对于一定范围的离子强度、酸度具有良好的稳定性,表明其有望应用于临床检测。  相似文献   
6.
免疫传感器以其高度特异性抗原抗体结合反应的特点 ,可直接、快速而灵敏地测定抗原或抗体分子而被广泛应用于临床医学以及环境污染物检测等领域 [1] .目前 ,检测抗原抗体结合的无标志方法主要有石英晶体微天平 [2 ] 、表面等离子共振 [3 ] 、界面电容 [4 ] 及原子力显微镜 [5]  相似文献   
7.
高分子聚合物由于具有种类繁多、价格低廉、加工方法多种多样以及容易实现批量生产等优势,已越来越多地成为微芯片材料的首选[1];将生物分子固定于固相载体上,与底物发生异相生化反应,从而使得产物易与反应体系分离,并可多次重复使用,无污染且大大降低消耗等特点而备受关注[2].但是,由于聚合物材料表面较强的疏水性和化学惰性,无法直接通过如吸附、包埋、共价键合等常规的实验手段完成生物分子的有效固定.  相似文献   
8.
以γ—氧化铝固定尿酸氧化酶的尿酸传感器研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了一种新型的酶生物传感器,以具有一定规整结构的γ-氧化铝固定尿酸氧化酶制备了尿酸传感器,利用里叶变换红餐光谱研究了γ-Al2O2与尿酸氧化酶之间的相互作用,为了探讨吸附与γ-Al2O3间的相互作用,分别用N2的吸附-脱附等温线和质量滴定法测定了γ-Al2O3孔分布和等电点,解释了PH对吸附的影响,并对电极的制备条件和工作性能进行了考察,结果表明电极对尿酸在1.0×10^-5-7.5×10^-4  相似文献   
9.
本文介绍了一种新型的酶传感器, 首次以具有一定规整结构的β沸石固定酶, 以7, 7', 8, 8'-四氰基醌二甲烷作为电子传递媒介体,研制成葡萄糖传感器, 运用傅利叶变换红外光谱研究了β沸石与葡萄糖氧化酶之间的相互作用, 通过载体孔径分布和等电点的测定, 研究了载体的孔结构及表面酸性质对酶吸附的影响规律, 并对电极的制备条件和响应性能进行了优化。  相似文献   
10.
四氰基醌二甲烷修饰碳糊电极电催化氧化测定抗坏血酸   总被引:11,自引:0,他引:11  
刘宝红  陈蕾 《分析化学》1995,23(2):206-210
本用四氰基醌二甲烷作价体,制成TCNQ-碳糊电极,研究了该电极的性能。电极对水溶液中的抗坏血酸在较宽的pH和浓度范围内均有良好的电催化氧化作用,电极的稳定性良好,在AH2浓度5.0×10^-5-5.0×10-2mol/L范围内,催化峰电流与AH2浓度呈线性关系,响应时间小于30s.  相似文献   
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