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文檔簡介
背景介紹腎上腺素(EP)是一種由神經系統或腎上腺髓質分泌的兒茶氨酚類神經遞質,具有加速人體心跳與血液流動,加快代謝轉換的作用。國內外檢測EP的方法有高效液相色譜法、毛細管電泳法、熒光法和電化學法。其中,電化學法由于具有操作簡單、成本低廉、靈敏度高等優點而受到了廣泛關注。然而,腎上腺素的檢測環境中包含大量的干擾物質,傳統的電化學方法缺少特異性,檢測效果較差。因此,建立具有準確度高、靈敏度高、選擇性好的腎上腺素電化學傳感檢測方法具有重要意義。分子印跡技術是通過制備具有特定空間結構空穴的分子印跡聚合物,使其對模板分子具有專一性識別的技術。金納米粒子具有良好的電化學性能,石墨烯(GS)可用于負載活性物質,兩者協同作用可以促進電子快速轉移,進而極大提高傳感器的靈敏度。通過電聚合法可以在納米材料表面制備分子印跡聚合物膜,使印跡孔穴位于聚合物膜表面,便于模板分子的吸附與解離,因此具有更好的檢測選擇性和靈敏度。文章亮點1)制備了石墨烯和金納米粒子的復合物(GS-AuNP),將該復合物和殼聚糖(CS)依次修飾到玻碳電極(GCE)表面,制得CS/GS-AuNP/GCE。以3-氨基苯硼酸鹽酸鹽為單體,腎上腺素(EP)分子為模板,采用循環伏安法在該修飾電極表面進行電聚合,制備了MIP膜,洗脫掉模板分子EP后得到MIP/CS/GS-AuNP/GCE,用于腎上腺素的檢測。2)DPV峰電流分別在1.0×10-7~1.0×10-5
mol/L及1.0×10-5~1.0×10-4
mol/LEP的濃度范圍內隨EP濃度的增大而呈線性增大,檢出限為5×10-8
mol/L。制備的MIP/CS/GS-AuNP/GCE傳感器成功應用于實際樣品中的腎上腺素含量檢測,回收率在99.9%~104.7%之間。內容簡介1
實驗部分1.1
主要儀器與試劑1.2
石墨烯-金納米粒子復合物的制備1.3
MIP電化學傳感器的制備1.4
測定方法取10mL含有不同濃度腎上腺素的0.1mol/L、pH7.4的磷酸鹽緩沖溶液(PBS)置于電解池中,向溶液通入高純氮氣5min,以便除去溶解氧,為了防止空氣中的氧氣重新溶入溶液,在電化學測定測定過程實行氮氣氛保護。2
結果與討論2.1
CS/GS-AuNP修飾電極的表征圖1a為石墨烯-金納米粒子復合物修飾玻碳電極(GS-AuNP/GCE)的掃描電鏡圖。從圖1a可以看出,AuNP形狀單一且呈球形,直徑在70~170nm,均勻生長在石墨烯納米片表面。圖1b為CS/GS-AuNP的掃描電鏡圖。滴涂在電極表面的殼聚糖形成了一層無色的膜,提高了GS-AuNP修飾材料在電極表面的穩定性。2.2
EP和APBA的相互作用本文采用紫外吸收光譜法研究了EP和APBA之間的相互作用。圖2為0.1mmol/LEP溶液(曲線1)、0.1mmol/LAPBA溶液(曲線2)、含0.1mmol/LEP和0.1mmol/LAPBA的混合溶液(曲線3)的紫外吸收光譜,以及該混合溶液的模擬紫外吸收光譜(曲線4)。由圖2可知,EP和APBA均在250~325nm區域產生強吸收帶,該紫外吸收帶是由芳環結構的π-π*躍遷引起的特征吸收譜帶。2.3
分子印跡膜的表征圖3a為3-氨基苯硼酸的電聚合循環伏安曲線。在電聚合制備聚氨基苯硼酸的過程中,0.7V附近有明顯的氧化峰,該氧化峰對應被吸附的APBA單體氧化為自由基陽離子,自由基陽離子發生偶合反應,在CS/GS-AuNP/GCE電極表面生成了聚合物薄膜。2.4
修飾電極的電化學特性用循環伏安法(CV)和差分脈沖伏安法(DPV)表征了不同修飾電極。圖4a為不同修飾電極在含有5.0×10-5
mol/L腎上腺素的PBS溶液中循環伏安圖,掃描電位范圍為-0.4~0.8V,可以觀察到在0.2V和-0.3V處分別有明顯的氧化峰和還原峰。2.5
實驗條件優化研究了復合材料中石墨烯/氯金酸的質量比例及電聚合溶液中3-氨基苯硼酸/腎上腺素濃度比例、電聚合掃描圈數、富集時間對修飾電極檢測性能的影響。2.6
線性工作曲線在最佳實驗條件下制備了MIP/CS/GS-AuNP/GCE傳感器,采用差分脈沖伏安法對不同濃度的腎上腺素溶液進行檢測。圖7為該傳感器在不同濃度的腎上腺素溶液中富集10min后,記錄到的DPV曲線,小插圖為DPV峰電流ip與EP濃度之間的標準曲線。2.7
傳感器的重現性、穩定性及干擾實驗取5支用相同方法制備的印跡電化學傳感器,在0.1mol/LPBS(pH7.4)中采用DPV檢測8.0×10-5mol/LEP,計算得到的相對標準偏差(RSD)為4.2%,表明該傳感器具有良好的重現性。2.8
實際樣品檢測采用本文制備的MIP/CS/GS-AuNP/GCE傳感器對市售的鹽酸腎上腺素注射液(獸用)和正常人血清樣品進行檢測。3
結論本工作選取了具有良好導電性的GS-AuNP復合材料作為基底材料,以APBA作為功能單體,基于APBA與EP之間可以形成苯硼酸酯結構的原理,采用電聚合法在修飾電極表面制備
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