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电化学阻抗免疫传感界面构建及其利用于多环芳烃的检测研究

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毕业论文范文题目:电化学阻抗免疫传感界面构建及其利用于多环芳烃的检测研究,论文范文关键词:电化学阻抗免疫传感界面构建及其利用于多环芳烃的检测研究
电化学阻抗免疫传感界面构建及其利用于多环芳烃的检测研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:多环芳烃是一类存在致癌、致畸、致渐变性的长久性有机传染物。1-芘丁酸是PAHs的衍生物,对人体跟动动物均有毒性作用。因此,对PAHs及衍生物的疾速检测存在重要意思。电化学免疫传感器作为一种有效的微量跟痕量分析手段,存在灵敏度高、分析速度快、抉择性强、仪器简单等长处,近年来被人们所广泛关注。文献调研表明,利用电化学阻抗免疫传感器来监测环境中的多环芳烃及其衍生物的研究较少,对小分子物质PAHs的电化学免疫分析有待进一步摸索。本文以1-芘丁酸为检测对象,采取不同的固定化技巧将多环芳烃抗体有效固定在电极名义,构建灵敏跟特异(此处忽略..)性的传感界面。以润饰的传感界面为敏感元件,根据轮回伏安、交换阻抗等电化学方法表征免疫传感器的构建过程,通过电化学交换阻抗谱测定抗原抗体反应后传感器界面电子转移阻抗的变更来实现1-芘丁酸的定量分析,并据此摸索了利用电化学阻抗免疫传感器进行多环芳烃疾速检测的新方法。采取电沉积纳米金膜物理吸附的固定化技巧,将多环芳烃抗体固定在玻碳电极名义,利用电化学阻抗谱及轮回伏安法测定润饰电极在电解液中的电化学行动。实验成果显示,跟着样品1-芘丁酸浓度的增加,结合到纳米金润饰电极名义的抗原-抗体复合物也增加,使得氧化还原对在电极名义电(略..)子转移阻力变大,导致电极名义电子转移阻抗随之增加,这表明阻抗谱可能用于1-芘丁酸的定性检测分析。实验初步树破了电化学阻抗谱跟免疫传感器联用的多环芳烃检测方法。采取Nafion膜跟金纳米粒子(nano-Au/Nafion)复合物作为电极材料,构建操作简单、高度灵敏、无标记型电化学阻抗免疫传感器,利用于1-芘丁酸的检测。在优化实验前提下,因为Nafion膜跟金纳米粒子的协同作用跟良好生物兼容性,电极名义的anti-PAHs抗体量极大进步。研究成果表明,nano-Au/Nafion复合电极对1-芘丁酸检测的灵敏度跟牢固性比单一(此处忽略..)金纳米电极的机能更优良。nano-Au/Nafion免疫传感器的电子转移阻抗与1-芘丁酸的浓度对数成必定的线性关联,线性范畴为0.1~150ng·mL-1,检测限为0.03ng·ml-1。对电化学阻抗免疫传感器的抉择性跟正确性进行评估,均获得满意的成果。利用巯基物质在金名义的自组装特点,在金电极名义构成牢固、有序、尾基为羧基的巯基乙酸(MAA)单分子层自组装膜,再利用偶联剂1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC)跟N-羟基丁二酰亚胺(NHs)的活化作用构成活性酯旁边体,anti-PAHs抗体与单分子层中的活性酯反应构成牢固的酰胺键,从而(略..)实现抗体在电极名义的有效固定。在Fe(CN)63-/Fe(CN)64-体系中以1-芘丁酸为检测对象,考察了传感器交换阻抗谱的电子转移阻抗在不同浓度1-芘丁酸中的响应变更,实现了对1-芘丁酸的定量分析。ΔRet与PBA的浓度对数在0.05-50ng·mL-1范畴内存在良好的线性关联,线性方程为ΔRet=3901.71gC+4135.3,相干联数R2=0.997,检测下限为0.05ng·mL-1。该免疫传感器在重现性跟再生性方面也存在良好的表示。


以上为本篇毕业论文范文电化学阻抗免疫传感界面构建及其利用于多环芳烃的检测研究的介绍部分。
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