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1、隨著人口老齡化的加劇以及人們生活質(zhì)量的不斷提高,糖尿病的發(fā)病率呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì),并成為僅次于癌癥和心血管疾病的危險(xiǎn)疾病,對(duì)其診斷和治療已成為醫(yī)學(xué)界的當(dāng)務(wù)之急。因此,如何方便、快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)人體血糖含量已經(jīng)變得越來越重要。近年來,具有響應(yīng)時(shí)間短、靈敏度高、體積小等優(yōu)點(diǎn)的電化學(xué)生物傳感器在環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物化學(xué)、醫(yī)藥衛(wèi)生等諸多領(lǐng)域得到了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。在生物傳感器的研究中,由于第三代酶生物傳感器具有酶的專一反應(yīng)性以及高的選擇性并能夠?qū)?fù)雜
2、試樣直接進(jìn)行檢測(cè),因而表現(xiàn)出巨大的應(yīng)用前景。但是,它也存在很多弊端,如酶分子的固定、活性中心被隱蔽以及生物活性的保持等,這些也大大限制了酶生物傳感器的發(fā)展。
新型納米材料的出現(xiàn)為酶生物傳感器的進(jìn)一步研究指出了新的途徑。由于納米材料具有大的比表面積、宏觀量子隧道效應(yīng)、較高的生物相容性以及優(yōu)秀的機(jī)械性能和導(dǎo)電性等,能夠?qū)崿F(xiàn)固定酶與電極之間直接的電子傳遞,使得酶的固定和生物活性的保持具有良好的微環(huán)境,因此,在生物傳感器的發(fā)展中引入納
3、米材料將是該領(lǐng)域發(fā)展中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。
本文基于納米材料自身的優(yōu)點(diǎn)以及納米顆粒之間的協(xié)同作用,初步探索制備了四種葡萄糖氧化酶電極,經(jīng)過循環(huán)伏安法和時(shí)間-電流法的測(cè)定結(jié)果顯示,這些工作電極都可以實(shí)現(xiàn)酶與電極之間的直接電子傳遞,并且對(duì)葡萄糖溶液具有較好的電流響應(yīng)。通過對(duì)四種酶電極性能參數(shù)比對(duì)發(fā)現(xiàn),由短多壁碳納米管和納米二氧化鈦協(xié)同修飾的酶電極與其它修飾電極相比具有一定的優(yōu)勢(shì),其線性范圍為0.1-1.0mM,線性方程I(μA)=
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