[发明专利]一种AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器制备方法及其应用在审
申请号: | 201910242965.4 | 申请日: | 2019-03-28 |
公开(公告)号: | CN110161092A | 公开(公告)日: | 2019-08-23 |
发明(设计)人: | 黄齐林;陆汉星;韩汝莲;徐丽;李婷;单永芳;曾艳萍;钟兴航;杨星月;林洪;李明;文云波 | 申请(专利权)人: | 玉溪师范学院 |
主分类号: | G01N27/26 | 分类号: | G01N27/26;G01N27/30;G01N27/327 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 653100 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 生物传感器 光电化学 修饰 二氧化钛纳米管阵列 乙酰胆碱酯酶 量子点 石墨烯 交联 制备 电化学分析技术 光电流响应 生物兼容性 固定作用 乙酰胆碱 掺杂的 壳聚糖 电极 波长 氮氟 底物 亲和力 应用 检测 研究 | ||
1.一种AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器,其特征在于:包括GQDs/N-F-TiO2Ns和AchE,所述GQDs/N-F-TiO2Ns包括氮氟掺杂的二氧化钛纳米管阵列、修饰在所述二氧化钛纳米管阵列上的石墨烯量子点;所述AchE交联修饰在所述GQDs/N-F-TiO2Ns上。
2.根据权利要求1所述的AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器,其特征在于:光电流响应最高的波长为365nm。
3.根据权利要求1或2所述的AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器,其特征在于:所述AchE通过壳聚糖交联修饰在所述GQDs/N-F-TiO2Ns上。
4.一种AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)用电化学阳极氧化法制备N-F-TiO2Ns电极
用不同粒径的砂纸对钛片进行打磨清洁,依次用丙酮、无水乙醇、去离子水对钛片进行冲洗,将钛片置于抛光液中进行抛光,抛光1min后取出,用丙酮和去离子水依次冲洗,氮气氛下干燥;
以石墨电极为阴极,钛片为阳极,外加电压20V,以含有0.1mol/L NH4F和1mol/L (NH4)2SO4的溶液为电解质,阳极化进行2小时,煅烧1小时后制得N-F-TiO2Ns电极;
2)用高温裂解法制备GQDs并修饰在N-F-TiO2Ns电极上
将N-F-TiO2Ns电极浸入含有GQDs的溶液中,浸泡10min,用二次蒸馏水冲洗,室温晾干,GQDs被修饰在N-F-TiO2Ns的修饰电极表面,制得GQDs/N-F-TiO2Ns电极;
3)用交联法构建AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器
将含有AchE和壳聚糖的混合溶液滴涂在GQDs/N-F-TiO2Ns修饰电极上,晾干后得到AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器。所述AchE和壳聚糖的混合溶液,AchE的浓度为500U/mL,壳聚糖浓度为5.0mg/mL。
5.根据权利要求4所述的AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器制备方法,其特征在于:所述步骤1)中的抛光液的成分及体积比为:HF:HNO3:H2O=1:4:5。
6.根据权利要求4所述的AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器制备方法,其特征在于:所述步骤1)中的石墨电极的制备方法是:
将石墨碳棒裁剪成半径0.4cm、长度5.5cm,制备相同规格的石墨碳棒4支;分别用铝片包裹住裁剪好的碳棒一端做电极帽,采用电焊的方式用三节长度为2.5cm的铜制导线将电极帽依次焊接成非闭合的矩形,选择大小合适的试剂瓶盖,在其中心打半径为0.5cm的圆孔,以圆孔圆心作为边长2.5cm正方形对角线的交点,并分别以正方形四个角顶点为圆心打半径为1.0cm的4个圆孔;制备好的石墨电极和打好孔的瓶盖进行组装即可。
7.权利要求1所述的AchE/GQDs/N-F-TiO2Ns光电化学生物传感器在研究氯胺酮对乙酰胆碱酯酶的抑制作用中的应用。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于玉溪师范学院,未经玉溪师范学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910242965.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。