研究目的
开发一种高效、可扩展且低成本的免酶传感设备,能够检测人体体液(包括血液)中的葡萄糖,以实现全面的糖尿病管理。
研究成果
基于CuO/LSG的电极在非酶葡萄糖电氧化方面表现出良好性能,甚至适用于全血、血清、汗液和尿液等真实人体体液。直接激光书写的简便性、阳光辅助的CuO纳米颗粒沉积工艺,以及该器件可转移至医用胶带的可行性,增强了CuO(0.1)/LSG基器件在个性化医疗和临床应用中的前景。
研究不足
该研究聚焦于非酶葡萄糖检测,未涉及体液中其他代谢物可能产生的干扰。该设备在不同环境条件下的性能有待进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
采用CO2激光在柔性聚酰亚胺(PI)表面直接激光书写制备高导电性石墨化碳图案。
2:样品选择与数据来源:
使用商用PI薄膜进行LSG制备。
3:实验设备与材料清单:
CO2激光器、聚酰亚胺(PI)薄片、Cu(OAc)2、商用透明胶带、PDMS。
4:商用透明胶带、PDMS。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过单步直接激光书写从商用PI薄膜制备LSG器件,采用阳光辅助技术在LSG表面锚定CuO纳米颗粒。
5:数据分析方法:
利用[Ru(NH3)6]3+氧化还原探针进行循环伏安测试监测电化学性能。
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获取完整内容-
CO2 laser
Fabrication of highly conducting graphitic carbon patterns on flexible polyimide surface.
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Polyimide (PI) sheet
Substrate for LSG fabrication.
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Cu(OAc)2
Precursor for CuO NPs deposition.
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Commercial scotch tape
Enables wearability of the device on curvilinear body parts.
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PDMS
Used for selectively passivating the sensing area of WE.
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