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通过RNA适配体电极对未稀释人血清和血液中的多巴胺进行结合与分析
摘要: 通过适配体电极对生物流体中多巴胺等神经递质进行特异性分析时,介质的非特异性吸附会产生不利影响,这种效应在电极表面带正电荷(多巴胺在此处发生氧化)时尤为显著。我们发现,在未稀释的人血清和血液中,由于血清及血液成分的非特异性界面吸附,RNA适配体/半胱胺修饰电极的多巴胺检测受到强烈抑制。研究表明:当采用流动注射分析模式,并在磷酸盐缓冲液(PBS)载体中进行血清样品进样后的清洗步骤时,可最大限度减少血清蛋白(但非血液成分)的非特异性吸附。在此条件下,全人血清中多巴胺-适配体结合亲和力(1.9±0.3)×10? M?1s?1与PBS体系中的(3.7±0.3)×10? M?1s?1相当,且多巴胺氧化信号与浓度呈线性关系,检测灵敏度达73±3 nA·μM?1·cm?2,最低检测限为114±8 nM。该流动注射适配体电极系统可直接分析未稀释人血清样本中的基础多巴胺水平,无需使用任何物理分隔膜或过滤程序。结果表明该策略能有效应对正电极电位下最显著发生的生物表面污染问题,有助于设计更高效的生物医学抗污方案。
关键词: 人血清、血液、表面污染、RNA适配体电极、多巴胺、计时电流法、电化学阻抗、流通池
更新于2025-09-23 15:22:29
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生物技术中的多面协议 || 生物传感器应用中电化学换能器的表征
摘要: 生物传感器是能够检测并报告特定分析物存在或数量的设备。在生物传感器的组成部件中,物理化学换能器通过分析物识别相互作用产生的产物、副产物、中间体或物理变化来测量相应的物理和化学变化,并将其转化为可测量的信号。换能器的特性决定了生物传感器的性能,因此对换能过程的表征对于生物传感器的设计至关重要。本章通过循环伏安法描述了生物传感器换能器层的电化学表征。
关键词: 有效表面积、兰德尔-塞夫奇克方程、电化学换能器、循环伏安法、计时电流法、生物传感器
更新于2025-09-23 04:28:52
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拉曼光谱法作为解析氧化锌-碳纳米管复合材料以优化尿酸检测的检测手段
摘要: 通过超声处理制备了回流氧化锌(ZnO)纳米颗粒(NPs),并将其附着于羧基功能化的多壁碳纳米管(COOH-MWNTs)上。研究展示了利用超声分散碳纳米管复合材料以监测尿酸(UA)的电催化剂实际优化方案。尿酸监测对医疗疾病管理具有重要意义。超声时间的选择是制备理想复合材料的关键步骤。我们首次报道了拉曼光谱在实际应用中用于调节ZnO NPs与多壁碳纳米管(MWNT)表面键合过程中涉及的超声处理。通过计时电流法和循环伏安法检测尿酸时,最大电流与最高的sp2杂化碳信号相关,这体现在表示COOH-MWNT最大分散程度的综合拉曼G带峰面积中。制备了一系列超声时间为60至240分钟的ZnO/COOH-MWNT复合材料。最佳超声时间(150分钟)对应最大测量电流和MWNT分散程度。该传感器能够以快速电流响应时间(<5秒)定量且选择性地测量临床上相关浓度(100-900 μM)的尿酸。
关键词: 计时电流法、氧化锌纳米颗粒、拉曼光谱、循环伏安法、多壁碳纳米管、电化学传感
更新于2025-09-23 17:06:45