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1.
章宗穰 《电化学》2013,(4):390-392
2012年秋,我在上海图书馆看到了电化学经典丛书之一,《Modern Aspects of Electrochemistry》的第52卷,卷名为《电化学和纳米技术在生物医学领域的应用I》,客座编辑是以色列特拉维夫大学的Noam Eliaz教授,2011年由斯普林格(Springer)出版社出版.此后不久,又从斯普林格出版社的电子出版物数据库中检索到2012年出版的该丛书第53卷,《电化学和纳米技术在生物医学领域的应用II》.这是Noam Eliaz教授主编  相似文献   
2.
利用电化学石英晶体微天平(EQCM)研究了鸟嘌呤、鸟苷、鸟苷酸在金电极上的电化学行为,结果表明,三种生物活性分子均能在1.1V电位被氧化,对应于它们所含的共同基团嘌呤环中C=N键的氧化,根据氧化反应电量和质量的变化,求得电子转移移数为4。氧化电流的大小次序为鸟苷酸>鸟苷>鸟嘌呤,这种可能与三者在电极上的吸附量不同有关。  相似文献   
3.
基于普鲁士蓝(PB)膜修饰铂电极的葡萄糖传感器的研究   总被引:10,自引:2,他引:8  
在制备PB膜修饰铂盘电极的基础上,利用修饰电极对过氧化氢的电催化还原特性,得到了性能优良的葡萄糖传感器。作者系统地考察了有关修饰膜制备和测试实验条件对传感器性能的影响,结果表明传感器的最佳工作电位是0.05V,测试溶液的最适PH值为6.5,在选定的工作条件下,传感器的检测灵敏度为80nA/mmol.L^-1,线性范围为0.1-5mmol.L^-1,响应时间为1.5min,寿命在1个月以上,表观米氏常数为21mmol.L^-1。本方法制得的传感器能有效消除抗坏血酸,尿酸的干扰,有望用于血液中葡萄糖的直接测定。  相似文献   
4.
基于微腔型电极的半乳糖生物传感器   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用微机械加工技术制作了具有三维结构的微腔型传感器芯片(腔深300μm,铂工作电极1.2*1.2^mm^-2。作者对微腔型电极进行了电化学特征的表征。并通过明胶包埋法将半乳糖氧化酶固定在电极中,构成微腔型半乳糖传感器。  相似文献   
5.
电沉积硅烷分子印迹膜修饰电极的制备及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以3, 4-二羟基苯甲酸作模板分子,在玻碳电极表面恒电位沉积四甲氧基硅烷和苯基三甲氧基硅烷,经无水乙醇将模板分子洗脱,制得硅溶胶-凝胶分子印迹膜电极.该电极能有效地抑制电化学氧化过程中3, 4-二羟基苯甲酸的电聚合及其同分异构体2,4-二羟基苯甲酸对测定的干扰.实验表明,该修饰电极对3, 4-二羟基苯甲酸测定的线性浓度范围为1.0×10-5~8.0×10-4 mol·L-1,浓度检测下限为5.0×10-6 mol·L-1.  相似文献   
6.
在4,4’-二硫联吡啶在Au表面形成自组装单分子层膜的基础上,采用表面增强拉曼散射光谱(SERS)研究了在不同pH值条件下金纳米粒子在4,4’-二硫联吡啶自组装单分子膜/Au体系表面的组装。研究结果表明,由于处于单分子膜表面的吡啶环中氮原子的质子化程度随溶液环境中pH值的变化而变化,使得金纳米粒子与单分子膜表面间的结合作用程度不同,由此会引起金纳米粒子在单分子膜表面的覆盖度存在差异,并最终导致所观测到的4-巯基吡啶自组装单分子膜的SERS光谱强度存在明显的差异。而且,令人感兴趣的是,所观测到的SERS谱峰强度随金纳米粒子组装时pH值的变化呈现出明显的规律性。结合分子结构特征的分析,初步阐明了SERS谱峰强度随pH值这一组装条件的改变而发生规律性变化的内在原因。  相似文献   
7.
电化学氧化增强金属钴卟啉的自组装研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用电化学方法将钴(Ⅱ)卟啉氧化成钴(Ⅲ)卟啉以增强它与4-巯基吡啶(MP)自组装膜的轴向配位作用,从而快速制备了有序钴卟啉自组装修饰电极CoTMPP/MP/Au(E).电化学石英晶体微天平(EQCM)测试证实电化学氧化对钴卟啉膜生长过程的增强作用.Ram an光谱及修饰电极电催化还原氧研究显示,该修饰电极与经过长时间浸渍法得到的CoTMPP/MP/Au(I)修饰电极具有完全相似的有序结构和性质.与直接将钴卟啉吸附在电极表面的CoTMPP/Au修饰电极相比,以巯基吡啶为桥键得到的钴卟啉修饰电极具有更好的电催化活性和稳定性.  相似文献   
8.
本文报道了腺嘌呤存在时对超氧化物歧化酶在金丝电极上电化学行为的影响。并从电化学石英晶体微天平技术的测量结果,初步讨论了腺嘌呤对促进超氧化物歧化酶电子传递过程的作用机制。  相似文献   
9.
基于微机械加工技术的双腔型生物传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用微机械加工技术研制了具有三维结构的腔型传感器,双腔型工作电极与Ag/Agcl参比电极集成在同一微芯片上。考察了微腔型电极的电化学特性及其对H2O2含量的测定。并以此为基础电极制备了半乳糖、葡萄糖双腔型生物传感器。结果表明,该传感器可同时测定半乳糖、葡萄糖双组分,线性上限分别为4.5mmol/L和4.0mmol/L。而且在测试双组分过程中,没有观察到明显的交叉干扰现象。  相似文献   
10.
拉曼共焦技术、表面拉曼增强技术以及降低入射激光强度的方法,被运用于SOD、DNA等生物分子拉曼散身实验中,以抑制其荧光背景,改善光谱质量。  相似文献   
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