全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2012 

金纳米粒子-壳聚糖-石墨烯纳米复合材料的制备及其在生物电化学中的应用

DOI: 10.6023/A12060284, PP. 2213-2219

Keywords: 纳米金,壳聚糖,石墨烯,葡萄糖氧化酶,直接电化学

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

通过共价键作用和原位还原法制备了金纳米粒子/壳聚糖-石墨烯纳米复合材料(AuNPs/Chit-GP).利用FT-IR,UV-vis,TEM以及XRD对所合成的纳米复合物的结构和形貌进行了表征.AuNPs/Chit-GP呈现明显的正电荷,因此可通过静电相互作用固载葡萄糖氧化酶(GOD),并构建GOD/AuNPs/Chit-GP/GC修饰电极.该修饰电极不仅可成功地实现GOD与电极间的直接电子转移,还对葡萄糖表现出良好的催化性能.实验结果表明,其催化的线性范围为2.1~5.7μmol/L,检出限为0.7μmol/L,灵敏度为79.71mA·cm-2·mM-1.这种集金属纳米粒子、生物相容性高分子以及石墨烯为一体的纳米复合物的构筑为无媒介体的电化学生物传感器的研究提供了一个良好的平台.

References

[1]  Jiang, H. J.; Zhao, Y.; Yang, H.; Aking, D. L. Mater. Chem. Phys. 2009, 114, 879.
[2]  Chen, D.; Tang, L. H.; Li, J. H. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3157.
[3]  Zhang, H.; Lv, X. J.; Li, Y. M.; Wang, Y.; Li, J. H. ACS Nano 2009, 4, 380.
[4]  Jin, Y.; Chen, H.-Y.; Chen, M.-H.; Liu, N.; Li, Q.-W. Acta Phys.-Chim. Sinica 2012, 28, 609. (靳瑜, 陈宏源, 陈名海, 刘宁, 李清文, 物理化学学报, 2012, 28, 609.)
[5]  Wu, J. F.; Xu, M. Q.; Zhao, G. C. Electrochem. Commun. 2010, 12, 175.
[6]  Swoboda, B. E. P.; Massey, V. J. Biol. Chem. 1965, 240, 2209.
[7]  Leskovac, V.; Trivi?, S.; Wohlfahrt, G.; Kandrac, J.; Pericin, D. Int. J. Biochem. Cell B 2005, 37, 731.
[8]  Wang, Y.; Li, Z. H.; Li, J. H.; Lin, Y. H. Trends Biotechnol. 2011, 29, 205.
[9]  Liu, Y.; Wang, M.; Zhao, F.; Xu, Z.; Dong, S. J. Biosens. Bioelectron. 2005, 21, 984.
[10]  Zeng, Q.; Cheng, J. S.; Tang, L. H.; Liu, X. F.; Liu, Y. Z.; Li, J. H.; Jiang, J. H. Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 3366.
[11]  Zhang, L.; Zhang, Q.; Li, J. H. Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1958.
[12]  Zhang, Y.; Zheng, J. b. Acta Chim. Sinica 2011, 69, 1903. (张亚, 郑建斌, 化学学报, 2011, 69, 1903.)
[13]  Wang, Y.; Li, Z.; Hu, D.; Lin, C. T.; Li, J. H.; Lin, Y. H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 9274.
[14]  Tang, L. H.; Wang, Y.; Li, Y. M.; Feng, H. B.; Lu, J.; Li, J. H. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 782.
[15]  Wang, Y.; Shao, Y. Y.; Dean W. M.; Lin, Y. H.; Li, J. H. ACS Nano 2010, 4, 1790.
[16]  Liu, S.; Tian, J. Q.; Luo, Y. L.; Lu, W. B.; Sun, X. P. Biosens. Bioelectron. 2011, 26, 4491.
[17]  Dupont, J.; Spencer, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5296.
[18]  Shan, C.; Yang, H.; Song, J.; Han, D.; Ivaska, A.; Niu, L. Anal. Chem. 2009, 81, 2378.
[19]  Liu, Q.; Lu, X. B.; Li, J.; Yao, X.; Li, J. H. Biosens. Bioelectron. 2007, 22, 3203.
[20]  Xiao, C.; Chu, X.; Wu, B.; Pang, H.; Zhang, X.; Chen, J. Talanta 2010, 80, 1719.
[21]  Liu, S. Q.; Ju, H. X. Biosens. Bioelectron. 2003, 19, 177.
[22]  Kang, X. H.; Wang, J.; Wu, H.; Aksay, I. A.; Liu, J.; Lin, Y. H. Biosens. Bioelectron. 2009, 25, 901.
[23]  Hummers, W. S.; Offeman, R. E. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 1339. Lomeda, J. R.; Doyle, C. D.; Kosynkin, D. V.; Hwang, W. F.; Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 16201.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133