本發(fā)明公開了一種PBP-1A親和型β-內酰胺類抗生素電化學生物傳感器及其制備方法和應用,特點是玻碳電極表面采用石墨烯、青霉素G和nafion共同修飾,其制備方法包括裸電極的拋光與清洗及活化步驟;將石墨烯、青霉素G依次滴加于玻碳電極表面,混勻,置于37℃吹干再滴入nafion,自然晾干表面后,浸于5wt%牛血清蛋白中,置于烘箱37℃,30min,取出用PBS溶液沖洗后,得到表面修飾石墨烯-青霉素G-nafion的玻碳電極作為工作電極,將工作電極置于上述體系溶液,DPV法檢測,根據(jù)標準曲線確定待測樣品中β-內酰胺類抗生素的濃度,優(yōu)點是具有靈敏度高、檢測速度快、檢測限低且高效、廉價。
一種開發(fā)蛋白質分子電子器件的電化學鉗及其制作方法,其特征在于:在絕緣基材表面均勻鍍有納米級厚度的內外兩層環(huán)狀導體,通過納米級、厚度可調的絕緣層隔離,在內外兩層環(huán)狀導體上分別施加適當電壓,利用靜電引力鉗住蛋白質分子,使其定向并聯(lián)排列,通過外部電路施加激發(fā)信號于被電化學鉗鉗住的蛋白質分子,分析輸入信號與輸出信號之間的關系,獲知蛋白質分子內部的電子傳遞機制,開發(fā)蛋白質分子電子器件。本發(fā)明提供的電化學鉗,作用力輕微而蛋白質不易變形變性,接觸分子數(shù)目多而信號較強,表面更新容易,所使用的儀器簡單,信息是現(xiàn)場的,掃描速度快,可用于開發(fā)蛋白質分子電子器件,特別是具有高速響應能力的蛋白質分子電子器件。
本發(fā)明公開了基于類核酸輔酶A?Cu(II)配位聚合物的焦磷酸酶電化學生物傳感器的制備方法及應用,具體步驟如下:(1)取Cu2+溶液,輔酶A水溶液,劇烈振蕩得CoA?Cu(II)CP;(2)依次取PPi溶液,Cu2+溶液,Mg2+溶液,Tris?HCl緩沖液(pH?7.4),PPase于EP管中,劇烈振蕩混合均勻,加入CoA;(3)取PPase于EP管中,加入NaF,劇烈震蕩混合均勻,再加入PPi溶液,Cu2+溶液,Mg2+溶液,Tris?HCl緩沖液(pH?7.4),劇烈振蕩混合均勻,加入CoA;(4)石墨烯分散于醋酸緩沖液中,用循環(huán)伏安法將石墨烯電沉積到裸玻碳電極得到GO/GCE,取(1)或(2)或(3)中的溶液滴涂于GO/GCE上,室溫靜置即得電化學傳感器CP/GO/GCE。用于檢測PPase活性及其小分子抑制劑,優(yōu)點是特異性好、靈敏度高、檢測速度快、結果準確可靠、成本低。
本發(fā)明申請涉及表面處理技術領域,公開了一種化學鍍自動補液方法,它包括以下步驟:1)通過pH計檢測鍍液的pH值,pH計自動將檢測到的pH值信號傳輸?shù)娇刂齐娤洌?)控制電箱根據(jù)該pH值信號發(fā)送相應的控制信號給計量泵,以控制計量泵的啟閉;3)當計量泵啟動時,兩路計量泵抽取用于調節(jié)鍍液pH的藥液A和用于調節(jié)鍍液成分的藥液B,藥液A和藥液B分別經(jīng)過預熱后,從輔助槽進入鍍槽。上述化學鍍自動補液方法能夠實現(xiàn)施鍍、檢測、補液自動同步進行,而且檢測靈敏、精確。本發(fā)明申請還公開了一種化學鍍自動補液系統(tǒng),能夠實現(xiàn)施鍍、靈敏精確檢測和補液的自動同步進行。
本發(fā)明公開了一種液態(tài)油品中硫化氫的檢測裝置,包括依次連接設置的氣體凈化輸送單元、樣品處理單元、樣品凈化單元和電化學檢測器;氣體凈化輸送單元包括經(jīng)管路依次相通的可調氣體流量計、硅膠干燥管和無油隔膜真空泵;樣品處理單元包括樣品處理管和第一氣體緩沖瓶,樣品處理管置于一加熱套內,樣品處理管的兩端并聯(lián)連接有待機氣體支路;樣品凈化單元包括液體洗提瓶、第二氣體緩沖瓶、固體洗提瓶和第二濾膜組,液體洗提瓶、第二氣體緩沖瓶和固體洗提瓶置于一冷浴瓶內,電化學檢測器為電化學檢測器。本發(fā)明滿足液態(tài)油品中硫化氫的檢測需要,并能有效去除其他含硫物質對檢測結果的影響,既能快速完成檢測工作,又能提高檢測結果的精準度。
本實用新型公開了多路巡檢式柴油機尾氣檢測裝置,冷卻過濾器與第一電磁閥連接,計算機控制第一電磁閥選通其中一路氣體進行后續(xù)過濾分析處理,第一電磁閥與空氣過濾器連接,空氣過濾器與粉塵過濾器連接,粉塵過濾器與第二電磁閥連接,第二電磁閥與氣體分析傳感器組件連接,其優(yōu)點是從多路采樣氣體中選通一路進行后續(xù)處理,被選通氣體經(jīng)過空氣過濾器進行水分分離,過濾后的空氣再經(jīng)過粉塵過濾器進一步除雜過濾后進入不分光紅外傳感器進行二氧化碳、一氧化碳、碳氫化合物的成分分析采集,然后經(jīng)過氣體分析腔,在氣體分析腔內由電化學傳感器時進行氧氣、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的成份采集,然后通過排放器排放采樣氣體。
本發(fā)明公開了基于DNA?銅納米簇構建的電化學生物傳感器及其應用,具體步驟如下:(1)巰基DNA修飾裸金電極(Au)表面,記為Electrode1;(2)取3?嗎啉丙磺酸(MOPS)緩沖液、5×TdT緩沖液、dTTP和TdT制備TdT反應液,滴于Electrode?1表面,在37℃下放置0.5~1.5h,記為Electrode2;(3)向Electrode2中電極表面滴加Cu2+,室溫孵育10~30min,蒸餾水緩緩沖洗電極。然后向電極表面滴加抗壞血酸鈉溶液,室溫反應10~30min,蒸餾水緩緩沖洗電極,記為Electrode3,于PBS(0.1M,pH7.0)電解質溶液中檢測電化學響應。優(yōu)點是特異性好、靈敏度高、檢測速度快,并且可以同時檢測兩種酶的活性及其小分子抑制劑。結果準確可靠、成本低。
本發(fā)明公開了一種將乳化技術應用于檢測內燃機油中各元素含量的方法,它屬于一種化學檢測方法,該方法包括了標準工作溶液的配制、樣品溶液的配制和空白溶液的配制,還包括運用直接進樣ICP-AES法來檢測內燃機油中的各元素含量,而披露的主要技術特征是使用乳化技術配制一種油水混合物來作為標準工作溶液或樣品溶液,使得水基標液替代有機標液以作為直接進樣ICP-AES法測定內燃機油中的各元素含量,它能快捷、準確、高效的檢測包含更多元素在內的內燃機油中各元素含量,乳化技術的應用也避免了內燃機油樣品由復雜前處理引起的元素損失和干擾,操作更加簡便,便于推廣使用至其他油品。
一種電致化學發(fā)光效應的教學模具,屬于應用教學領域。是由黑色不透明箱體、光敏電阻、可調節(jié)電壓的電源箱、開關按鈕、歐姆表、接電線和接電插頭組成的。該裝置使用簡單的電解池裝置為主體構成,雖然精度無法與科研分析裝置相比,但足夠應用于教學演示,結構原理簡單,非常適用于給與高中生演示該實驗,并且大大降低了教學成本;另外,使用者通過調節(jié)電壓增大或減小光強來改變光敏電阻的阻值通過歐姆表來測定組值的變化來數(shù)據(jù)化的說明該現(xiàn)象。
本發(fā)明公開了電化學一氧化碳傳感器,包括有內儲有氫氧化物液體的陽極反應桶,能與外部檢測氣體相連的聚氣罩,以及催化一氧化碳氣體的膜電極組件,聚氣罩內面緊貼配裝有陰極壓片,且陰極壓片與聚氣罩外周圈配裝有密封圈;陽極反應桶上口內置有陽極壓片,陽極壓片與密封圈之間墊配有集流膜定位片;將整個結構設計成電池形狀體,體積較小,且攜帶便捷;基于陽極反應桶為本體,將結構設計成一體,結構緊湊;充分利用水氣化學化學反應原理,將一氧化碳氣體催化成電壓,再利用電流原理,實現(xiàn)對一氧化碳氣體含量的檢測;外部檢測氣體由過濾體進行進氣過濾,其凈化效果好,并能確保檢測操作的高效性;檢測氣體不限于一氧化碳氣體,適用范圍廣。
本發(fā)明涉及一種電致化學發(fā)光三電極體系無干擾即時自潔方法,屬于分析測試領域。如何實現(xiàn)無附加干擾前提下玻碳電極的即時自潔,是本領域的一個值得關注的問題。本案方法包含的重點步驟是:a,將微孔材質的呈筆套狀或試管狀的超聲波能量吸收器的封閉的那一端置于電解池內部,并將參比電極的工作端安置于該超聲波能量吸收器的內腔;b,向電解池內部的溶液輻射超聲波。本案方法通過輻射低功率、高頻率的超聲波來實現(xiàn)所述即時自潔;并且,通過安置所述超聲波能量吸收器的方法,來削弱超聲波對參比電極的綜合干擾,維持參比電極電位穩(wěn)定。
本發(fā)明提供一種基于苯胺低聚物/石墨烯復合材料的pH電化學傳感器,包括pH感應電極,其表面由苯胺低聚物/石墨烯復合材料修飾,該復合材料經(jīng)由復合材料分散液涂覆于電極表面后干燥形成。本發(fā)明復合材料修飾電極的制備工藝簡單、體積小、生產成本低、檢測方便、使用前后無需特殊處理,所得的pH電化學傳感器可作為pH傳感器動態(tài)檢測pH值的變化,可以應用于生物或者化學反應的動態(tài)過程檢測。苯胺低聚物中引入石墨烯明顯改善了電極的pH敏感性,同時與單純苯胺低聚物修飾電極相比,復合材料修飾電極的檢測靈敏度提升了近三倍,從2.60μA·pH?1·cm?2增加到8.06μA·pH?1·cm?2,檢測范圍從pH?1~9擴大到pH?1~13。
本發(fā)明涉及一種化學實驗室磁性復合微粒懸濁液離析用裝置,屬于分析測試領域。分析化學實驗室中現(xiàn)有的慣常的針對磁性復合微粒懸濁液的離析用裝置過于簡陋,以至于影響到了相關離析操作的便捷性,本案針對該問題。本案用易于拆解的粘扣帶將永磁體連同其保護殼一并束縛定位在玻璃燒杯之類非磁性容器的側壁外表面上,其附著形態(tài)狀似腕表或拳王金腰帶,如此,在以磁場離析磁性復合微粒的整個操作過程中,免除了相關操作人員用手拿捏、按壓定位滑溜的永磁體這樣一種緊張度較高的動作;相關實驗人員因此可以相對放松地進行磁性復合微粒懸濁液離析操作。本案裝置當然也可用于磁性復合微粒材料其本身的小量制備程序。本案裝置并且拆裝兩便。
本發(fā)明涉及一種用于離析磁性復合微粒懸濁液的化學實驗裝置,屬于分析測試領域。分析化學實驗室中現(xiàn)有的慣常的針對磁性復合微粒懸濁液的離析用裝置過于簡陋,以至于影響到了相關離析操作的便捷性,本案針對該問題。本案以具有松緊彈性的松緊帶連接、拖拽其內部裝設有永磁體的永磁體保護殼,形成其輪廓類似于腕表或拳王金腰帶的構件,該構件套裝在玻璃燒杯之類非磁性容器的側壁外表面位置上,其中的永磁體藉此定位;該結構并且拆裝兩便。在以磁場離析磁性復合微粒的操作過程中,應用該裝置,可以免除相關實驗人員用手拿捏、按壓定位滑溜的永磁體這樣一種緊張度較高的動作。本案裝置當然也可用于磁性復合微粒材料其本身的小量制備程序。
本發(fā)明公開了一種特定摩擦條件電化學腐蝕信息多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及方法,該系統(tǒng)包括:摩擦磨損測試單元,其至少用于對在腐蝕性環(huán)境下服役的摩擦部件進行摩擦測試,并采集相應的摩擦信息;電化學測試單元,對在腐蝕性環(huán)境下服役的摩擦部件進行電化學測試,并采集相應的電化學信息;以及磨損損失量測量單元,其至少用于在完成所述摩擦測試后測量所述摩擦部件的磨損損失量。本發(fā)明實施例提供的系統(tǒng)與方法,能實現(xiàn)摩擦信息和電化學信息的同步采集,同步采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后可分析摩擦與腐蝕交互作用的機理,進而可以為材料選材和防護提供可靠依據(jù),進而為材料的選材和防護提供可靠依據(jù)。
本發(fā)明涉及一種針對磁性復合微粒懸濁液離析程序的化學實驗用裝置,屬于分析測試領域。分析化學實驗室中現(xiàn)有的慣常的針對磁性復合微粒懸濁液的離析用裝置過于簡陋,以至于影響到了相關離析操作的便捷性,本案針對該問題。本案用其相互粘搭狀態(tài)易于拆解的兩條粘扣帶一左一右地從兩側連接內含永磁體的柔性材質的兜狀的永磁體封裝袋,將它束縛定位在非磁性容器側壁外表面上,其附著形態(tài)的輪廓狀似腰包;如此,在以磁場離析捕集劑的整個操作過程中,免除了相關分析實驗操作人員用手拿捏、按壓定位滑溜的永磁體這樣一種緊張度較高的動作;應用本案裝置,相關分析實驗人員可以相對放松地進行相關磁性復合微粒懸濁液離析操作。
本發(fā)明涉及一種適用于化學實驗室的磁性復合微粒懸濁液離析裝置,屬于分析測試領域。分析化學實驗室中現(xiàn)有的慣常的針對磁性復合微粒懸濁液的離析用裝置過于簡陋,以至于影響到了相關離析操作的便捷性,本案針對該問題。本案用其相互粘搭狀態(tài)易于拆解的兩條粘扣帶將永磁體連同其保護殼一并束縛定位在非磁性容器側壁外表面上,其附著形態(tài)的輪廓類似于腕表或拳王金腰帶,如此,在以磁場離析捕集劑的整個操作過程中,免除了相關分析實驗操作人員用手拿捏、按壓定位滑溜的永磁體這樣一種緊張度較高的動作;應用本案裝置,相關分析實驗人員可以相對放松地進行磁性復合微粒懸濁液離析操作。本案裝置當然也可用于磁性復合微粒材料其本身的小量制備程序。
本發(fā)明涉及一種抗吸附污染的用于電致化學發(fā)光的自潔玻碳電極,屬于分析測試領域。玻碳電極的電極工作面十分容易受到電解產生的有機類物質的吸附污染,所述吸附污染會導致玻碳電極性能變化,并使分析檢測結果的可靠性降低,本案旨在解決該問題。本案自潔玻碳電極的結構包括柱狀玻碳電極本體,以及,與該玻碳電極本體連接在一起的接線柱,以及,管狀電極外套,該管狀電極外套將該玻碳電極本體以及接線柱的靠近該玻碳電極本體的那一端包覆其中,重點是,該自潔玻碳電極的結構包括微型的超聲波換能器,該微型的超聲波換能器的裝設位置是在所述管狀電極外套的外側壁面位置或內側壁面位置。本案利用結構內部就近傳送的超聲波來對電極工作面進行即時的清潔。
本發(fā)明涉及一種易拆解的包含高頻振蕩機構的電致化學發(fā)光用玻碳電極,屬于分析測試領域。玻碳電極的電極工作面十分容易受到電解產生的有機類物質的吸附污染,所述吸附污染會導致玻碳電極性能迅速衰減,并使分析檢測結果的可靠性降低,本案主要針對該問題。本案玻碳電極的結構包括輪廓呈桿狀的慣常的玻碳電極,本案玻碳電極的結構還包括金屬彈力夾,該金屬彈力夾的兩個夾持臂呈現(xiàn)合抱所述慣常的玻碳電極的形態(tài),至少在其中的一個夾持臂上裝設有超聲波換能器。本案利用剛度適中的管狀電極外套作為部分路徑的超聲波傳輸介質,就近傳送高頻超聲波,并以此來對電極工作面進行即時的清潔。此外,本案玻碳電極結構中的高頻振蕩機構能夠根據(jù)需要快速卸除。
本發(fā)明涉及一種藻毒素分子印跡化學受體傳感器,其包括三電極系統(tǒng):玻碳電極為工作電極,鉑絲電極為輔助電極,Ag/AgCl為參比電極,所述玻碳電極上修飾有藻毒素分子印跡膜,該藻毒素分子印跡膜由藻毒素混合模板分子、功能單體、交聯(lián)劑以及光引發(fā)劑以摩爾比1:20~50:10~20:0.5~1.5組成;還涉及該傳感器的制備方法和在水體藻毒素含量分析檢測中的應用。利用該傳感器對水體中的藻毒素進行分析檢測,操作方便快速,靈活性高,運行成本低,容易控制和自動化,可應用于水體中藻毒素的快速篩查,在環(huán)境監(jiān)測和飲用水安全保障領域具有較強的使用價值。
本發(fā)明公開了基于“蝴蝶效應”的電化學生物傳感器制備方法及應用,具體步驟如下:首先利用DNA四面體1中的巰基與Au相互作用形成Au?S鍵將DNA四面體1固定到金電極表面,當在電極表面加入ATP后,通過ATP和適配體的特異性結合作用可以將DNA四面體2、金納米粒子(AuNPs)、亞甲基藍(MB)、3D石墨烯合成的復合材料拉到電極表面,采用亞甲基藍(MB)作為信號輸出,通過方波伏安法進行電化學檢測。隨后,利用ALP能夠催化消耗ATP生成腺苷,該策略可用于實現(xiàn)ALP活性及其小分子抑制劑分析。該方法相對于2D石墨烯納米材料修飾電極,電化學信號急劇增大,類似于“蝴蝶效應”?;诖耍瑯嫿艘环N簡單、穩(wěn)定、快速、無標記、高靈敏度、高選擇性的ATP(ALP)電化學分析方法。
本發(fā)明涉及一種電化學發(fā)光傳感器陣列,所述陣列由4~20個傳感單元集成在同一基底上構成,所述傳感單元由人工合成性激素傳感單元和兩個空白傳感單元組成,所述人工合成性激素傳感單元包括基體、修飾于基體的分子印跡傳感膜以及導電引線,所述分子印跡傳感膜由以下原料組成:模板分子、功能單元、交聯(lián)劑、溶劑以及光引發(fā)劑,且各原料間的摩爾比為1:3~5:7~9:13~16:1,所述模板分子為多種待檢測的人工合成性激素;還涉及該傳感器陣列的制備方法以及其在人工合成性激素檢測中的應用。該電化學發(fā)光傳感器陣列能夠實現(xiàn)多個目標物的同時分析,減少基體對檢測結果的干擾,檢測可靠性高,操作方便,該傳感器陣列易于組裝和調整,可應用于環(huán)境監(jiān)測、食品安全等領域。
本發(fā)明是基于適配體“開關”構象變化控制釋放電化學系統(tǒng)的構建及其應用,基于封裝MB作為電子轉移介質的氨基化介孔硅材料,設計了一種高靈敏檢測U118?MG型細胞的電化學系統(tǒng)。利用與U118?MG型細胞具有良好作用的DNA適體,當其存在時引發(fā)適體與介孔硅復合材料的脫離,從而MB被釋放。釋放的MB信號分子被帶負電的ITO電極捕獲,從而將大量的信號分子聚集于電極表面實現(xiàn)U118?MG型細胞的檢測。本專利利用上述所提分析檢測原理,基于新型ITO電化學系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了U118?MG型細胞適配體的篩選,而且為實際復雜樣本中U118?MG型細胞的高靈敏檢測提供了一種新的思路。
本發(fā)明專利,基于封裝了亞甲基藍(MB)的氨基化納米介孔硅材料,利用自制的帶負電的氧化銦錫(ITO)電化學池設計了一種普適性的重金屬離子電化學傳感器。其主要的原理如下:利用與重金屬離子具有良好作用的適配體,當其存在時引發(fā)適配體與納米介孔硅復合材料的脫離,從而MB被釋放。釋放的MB信號分子被帶負電的ITO電極捕獲,從而將大量的信號分子聚集于電極表面實現(xiàn)重金屬離子的檢測。我們針對6種不同的重金屬離子驗證本專利中所設計的重金屬離子電化學傳感器的普適性,隨后對不同濃度的Cd2+進行了分析研究,并將該傳感器應用于鎘大米的分析檢測,為重金屬離子分析研究領域的發(fā)展提供了新思路。
本發(fā)明公開了基于輔酶A適配體的電化學生物傳感器的制備方法及其應用。首先,將CoA適配體(CoA?aptamer)通過Au?S作用修飾到電極表面,當乙酰化反應溶液加入到電極表面后,由于生成的CoA與其適配體的特異性結合作用,阻礙了核酸外切酶(Exo?I)水解,再通過末端轉移酶(TdT)延長形成富C?DNA鏈并制備銀納米簇(AgNCs),進而通過Ag的溶出伏安信號間接實現(xiàn)HAT?p300活性檢測。如果乙?;磻獩]有發(fā)生,CoA?aptamer保持單鏈狀態(tài),且能夠被ExoI水解,不產生電化學信號。該傳感器可以用來檢測HATp300活性并篩選其小分子抑制劑。由此發(fā)明出一種操作簡單、方便快捷、超靈敏準確的HATp300活性檢測的電化學分析方法。
本發(fā)明公開了一種基于可模擬過氧化物酶性質的類核酸CoA?Au(I)配位聚合物的電化學生物傳感器的制備方法及應用,具體步驟如下:(1)將石墨烯溶于醋酸緩沖液中,于超聲清洗器中超聲分散得到石墨烯分散液;(2)將輔酶A、氯金酸和磷酸緩沖溶液于PCR管中混合均勻,持續(xù)振蕩使金離子被還原后,室溫下得到CoA?Au(I)配位聚合物;(3)將石墨烯電沉積到裸玻碳電極,再滴加CoA?Au(I)配位聚合物溶液可用于檢測過氧化氫和生物樣品中過氧化氫濃度,優(yōu)點是特異性好、靈敏度高、檢測速度快,結果準確可靠、成本低。
本發(fā)明公開了基于腺嘌呤/Au(III)復合物的多功能電化學傳感器的構建方法及應用,特點是包括以下步驟:(1)將腺嘌呤水溶液與HAuCl4水溶液劇烈振蕩混合,溫育,離心并用水洗滌,制備腺嘌呤/Au(III)聚合物;(2)將預處理后的Au電極浸入捕獲探針(DNA)的緩沖液中室溫孵育。接著在MCH中除去電極表面非特異性DNA,記為電極1。然后,通過TdT擴增獲得富T?DNA長鏈,標記為電極2。最后,將腺嘌呤/Au(III)復合物溶液置于上述電極上,通過氫鍵作用和堿基互補配對原則發(fā)生特異性雜交吸附作用,獲得電極3。修飾電極用超純水沖洗,氮氣流下干燥;(4)最后,將制備的傳感器應用于DNA相關酶活性及其小分子抑制劑檢測。
本發(fā)明公開了一種基于電化學合成的Ru?MOF構建乙酰轉移酶電化學發(fā)光傳感器及其應用。我們采用電化學輔助的自組裝方法合成Ru(bpy)32+?功能化MOF薄膜,合成步驟簡單、時間較短,且對環(huán)境友好。Ru?MOF的ECL信號可以被Cu(II)猝滅,加入乙?;磻汉?,乙?;a物CoA與Cu(II)反應形成了一種銅?巰基配位聚合物,ECL信號得到恢復?;诖?,我們構建了一種電化學發(fā)光生物傳感器,應用于組蛋白乙酰轉移酶的檢測。本發(fā)明提供的電化學發(fā)光傳感器在應用中具有性能穩(wěn)定、靈敏度高的優(yōu)勢,可廣泛應用于臨床、醫(yī)藥等領域。
本發(fā)明公開了基于RGD?Ag(I)配位聚合物的電化學傳感器制備及其應用,具體步驟如下:(1)首先合成RGD?Ag(I)配位聚合物;(2)將制備好的RGD?Ag(I)配位聚合物,滴到石墨烯基表面,即完成修飾。所制備的傳感器在PBS(100mM,pH=7.0,含5mM H2O2)完成RGD肽的檢測,所用電化學方法為循環(huán)伏安法,掃速為50mV/s,電位為?1.0~0V。隨后改變RGD肽濃度,制作一系列的傳感器,通過檢測其電化學響應強度,繪制標準曲線,用于檢測待測物中RGD肽的濃度,優(yōu)點是特異性強、靈敏度高、檢測速度快、結果準確可靠且成本低。
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