研究了酶促反应底物浓度和焓变的关系,通过建模和有限之分析进行传感器优化设计。实现以硅片的微机械加工为基础的薄膜热电偶热生物传感器同时进行了生物活性物质的固定化,激活和寿命的研究。发展了一种以溶胶凝胶技术为基础的微孔和纳米结构的酶固定化技术。建立了一套实验测试系统。其中突破和创新之处为1)优化设计膜厚度和热点可提高传感器灵敏度15%,(2)实现了电子测量和生物反应的有效隔离,(3)发展了一种微孔和纳米结构的酶固定化技术,有效地提高了生物活性物质的稳定性和寿命。此种技术可进一步应用于基化生物传热器的研究中,可向生物陶瓷方向发展。进一步发展了国际合作。纳米结构酶固定化技术有利实现到阵式接力机制的发展。
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数据更新时间:2023-05-31
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