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近几十年来,化学修饰电极已成为电化学和电分析化学中十分活跃的研究领域。将化学修饰电极用于环境和生物科学的研究已是当今化学重要的发展方向之一。糖是生物体的重要能源物质,广泛应用于医药,生化和食品科学。因此,快捷准确的检测糖具有重要的意义。本论文的主要工作是研究糖类分子在化学修饰电极上的电化学行为。主要研究工作如下:1.聚硫堇修饰电极的制备及对肝素的测定聚合物膜修饰电极制备简单,性能稳定,因此在化学修饰电极中应用广泛。本论文中,采用电聚合方法将硫堇修饰到玻碳电极表面制备了聚硫堇修饰电极。研究了肝素在该修饰电极上的电化学性质。肝素在聚硫堇修饰电极上有良好的电化学响应,建立了测定肝素的新方法。在优化的实验条件下,该修饰电极对肝素测定的线性范围为4.020.0μg mL-1,检出限为0.28μg mL-1。该方法用于实际样品中肝素的测定,结果满意。2.甲苯胺蓝/巯基乙酸白组装金电极的制备及其在肝素测定中的应用在裸金电极表面制备了巯基乙酸/甲苯胺蓝自组装膜修饰电极(Au-MA-TB),并对电极的表面结构进行了电化学表征。同时研究了肝素在该修饰电极上的氧化还原行为,还探讨了甲苯胺蓝的组装时间、pH对电极响应的影响。结果表明:肝素在该修饰电极上具有良好的电化学响应。在优化的条件下,肝素浓度在4.0~20.0μg mL-1范围内,响应电流与其浓度呈良好的线性关系,其回归方程为:ip (uA)=0.3369+0.137 C,相关系数:r=0.9996,检测限为0.48μg mL-1。对肝素钠注射液中肝素含量的测定结果令人满意。3.4-甲酰基苯硼酸自组装膜电极对单糖的电化学识别研究采用自组装技术,将金纳米固定到碳纳米管修饰的玻碳电极表面,将L-半胱氨酸自组装于纳米金表面,再通过席夫碱反应,将4-甲酰基苯硼酸连接在L-半胱氨单分子层上,构建起GCE-(CNTs-CS)-GNPs-(L-cys)-BA电极。通过循环伏安法、交流阻抗技术和差分脉冲法研究了修饰电极的电化学性质,并研究了该修饰电极对葡萄糖、果糖和半乳糖的电化学识别。4.糖类在Cdse量子点修饰的硼酸电极上的电化学行为研究采用静电吸附原理,将量子点固载在碳纳米管修饰的玻碳电极表面,利用电沉积技术将纳米金修饰到量子点表面,通过自组装技术,对巯基苯硼酸自组装于带正电荷纳米金的修饰电极表面,从而制得识别单糖的无酶传感器(GCE-(CNTs-CS)-QDs-GNPs-BA)。通过循环伏安法和交流阻抗技术考察了该修饰电极的表面电化学特征,同时研究了单糖在该修饰电极上的电化学行为。结果表明,在优化的实验条件下,可用于单糖分子的电化学识别。