采用反相微乳液技术结合溶胶凝胶法合成高分散的金属铁氰化物纳米粒子,并将其用于生物传感界面构建,该界面对蛋白质有更好的直接电化学和生物电催化响应;采用包埋和表面修饰法构置对过氧化氢有极强电催化能力的稀土铁氰化物修饰溶胶凝胶衍生的复合陶瓷碳电极;构置能保护蛋白质活性的基于离子液体的溶胶凝胶复合陶瓷碳电极;构置电磁控制的功能化磁性纳米粒子修饰电极,该电极通过控制电流间接调控磁性大小,达到通过控制传感界面间接控制蛋白质生物电催化的目的,具有电极构置简单、表面易于更新的特点。用以上新型修饰电极研究蛋白质直接电化学、生物电催化,建立生物分子的选择性、高灵敏色谱电化学新方法。该项目对从深层次上认识和研究生命过程中的化学本质、理解生物体内电子转移机理、蛋白质的相互识别和检测及第三代生物传感器研制具有指导意义;对丰富化学修饰电极技术与理论、拓展电化学分析技术在生物领域中的应用范围具有重要意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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