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摘要:
研制的纳米增强葡萄糖传感器是用纳米憎水Au颗粒、亲水Au颗粒、憎水SiO2颗粒以及Au和SiO2颗粒混合与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)构成复合固酶膜基质, 用溶胶-凝胶法固定葡萄糖氧化酶(GOD), 组成葡萄糖生物传感器. 实验表明, 纳米颗粒可以大幅度提高固定化酶的催化活性, 响应电流从相应浓度的几十纳安增强到几千纳安, 电极响应迅速, 1 min达到稳态. 探讨了纳米颗粒效应在固定化酶中所起的作用, 开辟了制备直接电子传递第三代生物传感器的新途径和纳米颗粒应用的新领域.
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葡萄糖氧化酶
TiO2纳米管阵列
孔径
扩散阻抗
电化学
生物传感器
制备
生物过程
纳米颗粒对葡萄糖生物传感器性能影响的研究
纳米颗粒
生物传感器
葡萄糖
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 纳米颗粒增强的葡萄糖生物传感器
来源期刊 中国科学B辑 学科 工学
关键词 固定化酶 (GOD) 纳米Au颗粒 纳米SiO2颗粒 灵敏度
年,卷(期) 2000,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 119-124
页数 6页 分类号 TP2
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1006-9240.2000.02.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 苟立 中国科学院感光化学研究所 100 858 13.0 25.0
3 冉均国 中国科学院感光化学研究所 130 1122 16.0 28.0
5 唐芳琼 中国科学院感光化学研究所 63 1592 22.0 38.0
7 陈东 中国科学院感光化学研究所 98 1518 21.0 37.0
9 孟宪伟 中国科学院感光化学研究所 11 432 8.0 11.0
21 郑昌琼 1 160 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
固定化酶
(GOD)
纳米Au颗粒
纳米SiO2颗粒
灵敏度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国科学(化学)
月刊
1674-7224
11-5838/O6
北京东黄城根北街16号
chi
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3133
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25003
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