【摘 要】
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糖尿病是一种世界范围内的公共健康问题。这种新陈代谢紊乱是由于胰岛素分泌缺陷或多糖症引起的,主要表现为血糖浓度高于或低于正常范围(4.4-6.6 mM)。这个疾病是人类死亡的
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糖尿病是一种世界范围内的公共健康问题。这种新陈代谢紊乱是由于胰岛素分泌缺陷或多糖症引起的,主要表现为血糖浓度高于或低于正常范围(4.4-6.6 mM)。这个疾病是人类死亡的主要引发原因之一。因此,数百万人每天都需要检测他们的血糖浓度,这使葡萄糖成为最普遍的被检测物质。实际上,葡萄糖生物传感器占据了整个生物传感器市场份额的85%。而基于葡萄糖氧化酶(GOD)的电化学酶电极在日常血糖检测领域处于主导地位。多种形式的葡萄糖生物传感器已被研发出来。但是,他们的表面修饰结构都有低灵敏度和非特异性检测等缺陷。因此,为了提高灵敏度和生物特异性,电化学生物传感器的表面修饰结构的设计是急需解决的问题。高灵敏度、宽检测范围、优良重复性和稳定性的电化学生物传感器有着很好的研发前景。本文将类贻贝分泌物的儿茶酚胺聚合物(聚多巴胺(PDA)和聚去甲肾上腺素(PNE)),金纳米颗粒(AuNPs)和葡萄糖氧化酶(GOD)混合覆盖在金电极的表面,制备出具有良好生物相容性和电化学性能的新型生物传感器。相比于其他生物传感器,比如用壳聚糖-AuNPs包埋GOD,我们制备的传感器可以在较低工作电压下对底物进行检测,并且具有较高灵敏度、宽阔检测范围和良好稳定性等诸多优点。本文主要研究内容如下:以儿茶酚胺聚合物和金纳米颗粒为原料,制备修饰电极。随后,将GOD引入核壳结构纳米颗粒体系。我们采用SEM、TEM、EIS、CV等表征手段进行了表征和检测,其结果显示GOD高效固载在儿茶酚胺包裹AuNPs形成的核壳纳米颗粒修饰的金电极的表面,并且修饰电极展现了优良性能。结果证明本实验电极表面结构修饰设计是方法简单、材料廉价、检测迅速和“绿色”的方案。
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