[发明专利]一种电化学沙丁胺醇传感器的制备方法及应用有效

专利信息
申请号: 201610101697.0 申请日: 2016-02-25
公开(公告)号: CN105699645B 公开(公告)日: 2017-06-27
发明(设计)人: 张勇;庞雪辉;李燕;王晓东;魏琴 申请(专利权)人: 济南大学
主分类号: G01N33/558 分类号: G01N33/558;G01N33/535;G01N27/30
代理公司: 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业)37240 代理人: 李茜
地址: 250022 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 电化学 沙丁胺醇 传感器 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电化学沙丁胺醇传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。

背景技术

沙丁胺醇为选择性β2受体激动剂,在现代猪肉养殖中被用作瘦肉精,来提高生猪的瘦肉产量。2002年始,被列为养殖行业违禁药物,不得在畜禽养殖中添加。

目前,检测沙丁胺醇的方法主要有色谱法、质谱法等。此类方法仪器贵重、操作复杂,化验人员需要专业培训后才能进行检测。因此,研发成本低、检测快、灵敏度高、特异性强的沙丁胺醇传感器具有重要意义。

电化学生物传感器由于其灵敏度高、特异性好、操作简便等优点被广泛应用于临床诊断、药物分析、环境监测等领域。其中尤以无标记电化学免疫传感器研究较多,其关键的技术是提高修饰电极对抗体的固定量和对测试底液的信号响应速度和大小。二氧化钛是应用最为广泛的一种光催化剂材料,同时由于生物相容性好,也常被用作电极基质材料。由于片状二氧化钛纳米材料能够暴露更多的高指数晶面,具有更高的催化活性,二氧化钛纳米片具有比纳米粒子更好地应用前景,对于二氧化钛纳米片的研究也备受关注。但是,二氧化钛导电性差也限制了由单一二氧化钛纳米材料构建的电化学传感器的灵敏度普遍不高,不利于实际应用。在半导体纳米材料上修饰或复合特殊的纳米材料,一方面增加了电极比表面积,增强电极导电能力,另一方面二者可以产生协同催化作用,更大的增强对过氧化氢溶液H2O2的催化响应速度和电流响应信号大小,大大提高检测灵敏度。因此,设计、制备高效、稳定的二氧化钛纳米片及其修饰物是制备电化学传感器的关键技术。

发明内容

本发明的目的在于提供一种制备简单、灵敏度高、检测快速、特异性强的电化学沙丁胺醇传感器的制备方法,所制备的传感器,可用于沙丁胺醇的快速、灵敏检测。基于此目的,本发明首先制备了一种双金属共掺杂二维纳米材料,即铁和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料FeMn-TiO2/g-C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上沙丁胺醇抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测沙丁胺醇的生物传感器的构建。

本发明采用的技术方案如下:

1. 一种基于磁性二维纳米复合材料的电化学沙丁胺醇传感器的制备方法,所述的磁性二维纳米复合材料为铁和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料FeMn-TiO2/g-C3N4,所述的电化学沙丁胺醇传感器由工作电极、FeMn-TiO2/g-C3N4、沙丁胺醇抗体、牛血清白蛋白、戊二醛、辣根过氧化物酶组成;

其特征在于,所述的制备方法包括以下制备步骤:

a. FeMn-TiO2/g-C3N4的制备;

b. 电化学沙丁胺醇传感器的制备;

其中,步骤a制备FeMn-TiO2/g-C3N4的具体步骤为:

首先,取0.8 mmol铁盐和0.8~1.2 mmol锰盐加入到5 mL钛酸四丁酯中,搅拌过程中,缓慢加入0.5~0.8 mL氢氟酸,160~200 ℃下在反应釜中反应18~24小时,冷却至室温后,用超纯水和无水乙醇离心洗涤三次后,50℃下真空干燥;其次,取150~250 mg干燥后的固体与400 mg三聚氰胺混合,并研磨成粉末;然后,将研磨的粉末放入马弗炉中,升温速度为1~3 ℃/min,在 480~560℃下煅烧0.5~5小时;最后,将煅烧后的粉末冷却至室温,即制得FeMn-TiO2/g-C3N4

所述的铁盐选自下列之一:硫酸铁、氯化铁、硝酸铁;

所述的锰盐选自下列之一:硫酸锰、氯化锰、硝酸锰;

步骤b制备电化学沙丁胺醇传感器的具体步骤为:

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