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文檔簡介
1、細胞是生命的最基本單位,它的所有新陳代謝過程幾乎都與生物膜息息相關,然而由于生物膜的分離和純化過程涉及很多苛刻的條件,所以國際上廣泛地采用人工構筑的脂雙層膜來研究生物膜的結(jié)構、性質(zhì)和功能。生物膜上的離子通道是細胞與周圍環(huán)境進行物質(zhì)交換和信號傳導的重要途徑,如何利用支撐膜體系進行離子通道的檢測一直是科學家關注的熱點。近年來,聚苯胺因其自身獨特的性質(zhì)在生物傳感器領域中格外的重視。
本文首先將聚苯胺與固體表面支撐的磷脂雙層膜相結(jié)合,
2、用電化學法在金基底上沉積了一層聚苯胺膜,硫酸溶液中的循環(huán)伏安(CV)曲線和鐵氰化鉀溶液中CV曲線表明,電化學法所制備的聚苯胺導電性能良好;而后在聚苯胺修飾的金基底上制備了磷脂雙層膜,電化學阻抗譜(EIS)曲線和熒光漂白圖像證明了磷脂膜的形成;最后利用離子載體(纈氨霉素)將鉀離子載入制備好的磷脂雙層膜中,EIS結(jié)果表明載入了鉀離子的磷脂雙層膜的膜電阻小于未載入離子的磷脂雙層膜的膜電阻,因此成功制備了鉀離子傳感器,該方法制備的鉀離子傳感器對
3、鉀離子的濃度響應范圍為1~25mmol/L。
目前常規(guī)電極表面制備的磷脂雙層膜阻抗較低,漏電電流較大,難以用于離子通道的研究,針對以上現(xiàn)狀,本課題構建了一種新型的高阻抗支撐膜體系。首先在十八烷基三甲氧基硅烷(ODS)修飾的ITO電極上探索了電極面積的控制,可控的最小電極半徑為30μm。在ODS修飾的ITO電極和裸ITO電極表面分別構建了高阻抗磷脂膜體系。通過對比加入eggPC前后與電極接觸的液滴形態(tài)的變化,以及相應的CV、EI
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