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摘要:
将聚吡咯(Ppy)和辣根过氧化物酶(HRP)以电聚合的方式沉积在微Pt电极(φ=10μm)上,再以电化学沉积法将纳米Pt颗粒沉积在电极表面,由此制备出纳米Pt/HRP-Ppy共固定微电极传感器(Pt/HRP-Ppy-nano Pt CME),研究了其电化学行为.在除O2的磷酸盐缓冲液(PBS)中,该电极加速了H2O2还原反应,而沉积在Ppy上的纳米Pt显著催化了该反应.以计时电流法定量分析H2O2,在30℃的0.02 mol/L pH=7.0 PBS中检测H2O2,在0.001~0.3 mmol/L浓度范围呈现线性响应,相关系数为0.9972,检测下限达0.3/μmol·L-1(S/N=3).该传感器对H2O2电流响应灵敏度高(0.42 mA·cm-2·mmol·L-1)、迅速(7.3 s)、稳定性好.此传感器表现出Michaelis-Menten行为,KappM为0.033 mmol·L-1.较小的KappM值表明固定在微Pt电极表面的纳米Pt/H2O2具有较高亲和性.检测了实际人血清样品中H2O2,结果和对照方法一致,本电极可用作痕量H2O2生医传感器.
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文献信息
篇名 纳米Pt/聚吡咯/HRP酶共固定微电极传感器及对血清中H2O2的快速测定
来源期刊 传感技术学报 学科 工学
关键词 聚吡咯 纳米Pt HRP酶 生物传感器 微电极
年,卷(期) 2008,(9) 所属期刊栏目 生物化学类传感器
研究方向 页码范围 1493-1497
页数 5页 分类号 TP212.3
字数 3897字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1699.2008.09.004
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 江千里 南方医科大学基础医学院 35 128 7.0 9.0
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研究主题发展历程
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聚吡咯
纳米Pt
HRP酶
生物传感器
微电极
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
传感技术学报
月刊
1004-1699
32-1322/TN
大16开
南京市四牌楼2号东南大学
1988
chi
出版文献量(篇)
6772
总下载数(次)
23
总被引数(次)
65542
相关基金
浙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.zjnsf.net/
项目类型:一般项目
学科类型:
论文1v1指导