传感材料制备是光纤生物传感器关键技术之一。本项目针对目前基于酶催化的光纤生物传感器探头由分离的酶膜和光敏膜两部分组成,酶催化效应需通过长距离扩散到达光敏膜,造成传感器响应慢、精度低、稳定性差的问题,提出制备同时含有生物酶和光敏剂的多功能有机-无机纳米复合光学生物传感材料,使其集催化和光敏特性于一体。酶催化作用可直接传递到光敏剂,大大提高其催化效率,避免扩散过程等因素对传感材料的影响。这类传感材料可用于葡萄糖、儿茶酚胺和其它基于酶催化的光纤生物传感器,其响应速度可提高10倍以上,检测下限降低,稳定性提高,可望在实际中应用。传感器探头将减小,有利于传感器微型化。本项目将系统研究无机纳米粒子与生物酶固定作用机理,传感材料复合机理和传感机理,传感材料结构与性能的关系。在此基础上研究由此传感材料制成的光纤生物传感器的性能,以在多功能纳米复合光学生物传感材料的复合机理、传感机理与应用上有所突破。
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数据更新时间:2023-05-31
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