研究目的
开发一种基于碳量子点-葡萄糖氧化酶/醋酸纤维素复合敏感膜的新型光纤葡萄糖生物传感器,用于高灵敏度、高重复性地检测低浓度葡萄糖。
研究成果
基于CQDs-GOD/CA复合敏感膜开发的纤维光学生物传感器对低浓度葡萄糖检测表现出高灵敏度、选择性和重复性,为环境监测、食品分析和生物医学领域的痕量葡萄糖传感应用提供了有前景的平台。
研究不足
由于荧光信号变化微小,该传感器在痕量葡萄糖定量分析中的精确性、灵敏度及检测限受到限制。未来工作将聚焦于通过改进信号采集系统和传感探针制备来优化传感器性能。
1:实验设计与方法选择:
采用浸涂法制备CQDs-GOD/CA复合敏感膜并将其固定于光纤端面,通过场发射扫描电镜(FESEM)、原子力显微镜(AFM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和分光光度法对膜特性进行表征。
2:样本选择与数据来源:
配制不同浓度的标准葡萄糖溶液用于测试生物传感器性能。
3:实验设备与材料清单:
包括荧光分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪、倒置显微镜、原子力显微镜、场发射扫描电镜以及405纳米紫光二极管激光器(用于光学传感平台)。
4:实验流程与操作步骤:
通过将探针浸入葡萄糖溶液并记录荧光强度变化来测量生物传感器对葡萄糖的响应。
5:数据分析方法:
采用改进的Stern-Volmer方程分析荧光猝灭数据,建立荧光强度与葡萄糖浓度之间的关系。
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