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基于碳纳米管铁氧体复合材料的黄嘌呤氧化酶电化学生物传感器及其应用 

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申请/专利权人:宁波大学

摘要:本发明公开了基于碳纳米管铁氧体复合材料的黄嘌呤氧化酶电化学生物传感器及其应用,具体步骤如下:本发明采用简单的溶剂热法合成了具有过氧化物模拟酶活性的磁性MWCNTs@Cu‑CuFe2O4复合材料。合成的MWCNTs@Cu‑CuFe2O4复合材料能够快速固化到磁性玻碳电极表面,对H2O2有优异的电化学催化活性;其次,XOD催化Xanthine的生物进程会有H2O2的释放,基于此,固定Xanthine或是XOD的浓度,可以构建Xanthine或是XOD生物传感器。通过循环伏安法以及电流‑时间法,建立了电流响应与H2O2、Xanthine、XOD和Allopurinol浓度之间的定量关系,根据两者之间的关系,可以确定待测样品中H2O2、Xanthine、XOD活性和Allopurinol的含量。基于以上方面,开发了基于MWCNTs@Cu‑CuFe2O4复合材料的电化学生物传感器,具有操作简便迅速、特异性好、检测限低、稳定性优异等优点。

主权项:1.基于碳纳米管铁氧体复合材料的黄嘌呤氧化酶电化学生物传感器及其应用,其机理如下:首先,通过简单的溶剂热法合成了磁性MWCNTs@Cu-CuFe2O4复合材料,利用其本身的磁性将其固定于磁性玻碳电极表面,采用循环伏安法捕获不同浓度的H2O2的电化学电流响应。显然,在一定范围内,H2O2浓度越高,电流响应越明显。此外,采用电流-时间法对痕量Xanthine和XOD进行测定,以H2O2的电催化信号作为信号输出,但是,在一定范围内和XOD浓度越高,电化学响应越明显。而Allopurinol对XOD主导的生物酶反应产生一定的抑制效应,因此体系中产生的H2O2量非常少或是没有,导致电化学信号输出较小。实验结果表明,电流的大小与H2O2、Xanthine、XOD和Allopurinol的浓度在一定范围内呈线性关系,实现了对H2O2、Xanthine、XOD和Allopurinol的分析检测。

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