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文檔簡介
1、糖尿病是世界性的多發(fā)病和常見病,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人們生活水平的提高和老年人口的增多,其發(fā)病率呈明顯上升趨勢.糖尿病已經(jīng)成為現(xiàn)代疾病中的第二殺手,其對人體的危害僅次于癌癥.全世界約有兩億多病人,已成為全球性的衛(wèi)生保健問題,因此,糖尿病的診斷和治療是科學(xué)界、醫(yī)學(xué)界所面臨的重大課題.長期的臨床研究表明:如果血糖濃度能被嚴格控制在正常生理范圍之內(nèi),糖尿病及其并發(fā)癥就可以得到控制.電化學(xué)葡萄糖生物傳感器具有選擇性高、簡便、快速的特點,是檢測葡
2、萄糖濃度最常用的方法.為提高傳感器的性能,一個發(fā)展方向是制備直接電子傳遞的第三代電流型葡萄糖生物傳感器.目前把利用導(dǎo)電聚合物或?qū)щ娪袡C鹽制備的酶電極叫做直接電子傳遞的生物傳感器.但是這些研究都處在初級階段,第三代傳感器的制備方法仍在探索中.傳感器發(fā)展的另一個方向是微型化、集成化.微型化迫切需要提高傳感器的電流響應(yīng),因此,尋找新材料、新方法制備電流響應(yīng)值高的新型直接電子傳遞生物傳感器非常必要. 自1962年Clark和Lyons第一
3、次提出用于測量葡萄糖的酶電極以來,已經(jīng)有大量的關(guān)于酶生物傳感器的報導(dǎo),其中葡萄糖的檢測是該領(lǐng)域研究最多的分析物之一.在生物傳感器研究中,酶的固定化是最關(guān)鍵的一步.納米材料日新月異的發(fā)展,為酶固定化的發(fā)展提供了良好的契機,同時為生物傳感器實現(xiàn)高靈敏度、簡便、無創(chuàng)傷、成本低等要求創(chuàng)造了機會.納米顆粒不同于塊體材料,由于納米材料自身的特殊結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其具有以下四大效應(yīng):小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng).同時由這四大效應(yīng)產(chǎn)生了很
4、多獨特的性質(zhì),如特殊的機械性能、電性能、磁性能、熱性能、光性能和化學(xué)活性等.由于納米顆粒具有比表面積大、表面活性中心多、表面反應(yīng)活性高、催化效率高、吸附能力強等優(yōu)異性質(zhì),有效地提高傳感器的響應(yīng)靈敏度,所以研究者用各種納米材料來進行酶的固定化,如Au、Ag、Pt、SiO<,2>、碳納米管及它們的復(fù)合物. 本文的思路是將分別采用琥珀酸-2-乙基己基磺酸鈉/環(huán)己烷反膠束體系制備納米ZnO和不同形貌的Au納米顆粒引入到葡萄糖生物傳感器中.
5、氧化鋅納米顆粒的導(dǎo)電能力介于導(dǎo)體和絕緣體之間是一種典型的半導(dǎo)體.當其尺寸減小到納米級時,他們表現(xiàn)出許多獨特的性質(zhì).與相應(yīng)的塊體材料相比,金納米顆粒具有獨特的化學(xué)和物理性質(zhì),可應(yīng)用于電學(xué)、催化、磁性材料、藥物輸送等領(lǐng)域,其中,生物傳感器是其最有意義的應(yīng)用.因此金納米顆粒的制備研究引起了人們的廣泛興趣..實驗結(jié)果表明,把以這些納米顆粒作為載體來固定GOD,能夠顯著提高酶電極的電流響應(yīng)、增強穩(wěn)定性,為臨床應(yīng)用和傳感器的微型化、工業(yè)化生產(chǎn)提供可
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