基于纳米材料的电化学生物传感器研究进展
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基于 DNA 纳米技术的生物传感器研究DNA纳米技术是一种新兴的纳米技术,由于其精准度高、可编程性强、易于自组装等特点,吸引了越来越多的科学家和工程师的关注。
在这样的背景下,基于DNA纳米技术的生物传感器研究正在成为一个新的热点。
本文将从它的应用价值、现状与问题、未来发展方向以及应对挑战等方面谈论这一议题。
一、基于DNA纳米技术的生物传感器的应用价值生物传感器作为一种能够使用生物分子作为传感元件的传感器,具有高灵敏度、高特异性、非常适合于实时监测、无损检测等特点,在环境监测、海洋监测、生物医学、生物学等领域具有广泛的应用价值。
而基于DNA纳米技术的生物传感器,其应用价值主要体现在以下几个方面:第一,DNA纳米结构本身就具有高度的可设计性和可编程性,加上DNA荧光标记等技术手段的应用,可以在纳米层面实现高度健康检测,甚至是单个分子级别的检测。
第二,DNA纳米技术在构建生物传感器时既可以与单链DNA自组装形成靶向探针,应用于疾病自动检测和标记分子侦察,也可以与攻击性DNA切割酶结合,实现“建筑-毁灭”生物传感器,对生物删除等行为进行实时监测。
第三,基于DNA纳米技术的生物传感器还可以应用于微观物理学和化学、微米电子学等领域,展现出强大的科学探索和手段应用价值。
二、基于DNA纳米技术的生物传感器的现状与问题在DNA纳米技术的支持下,基于DNA纳米技术的生物传感器研究取得了很大的进展。
例如,在疾病诊断领域,可以使用单链DNA旋转杆和核壳结构等方法,开发出了精度高、敏感度高、快速和具有多功能的生物传感器。
另外,在微米电子领域,可以通过在DNA纳米杆中集成电子元器件来实现神经元网络的建设,能够在其上实现人物识别、快速计算、通信和数据处理等功能。
然而,基于DNA纳米技术的生物传感器在实际应用中仍面临许多问题。
首先,DNA纳米技术的操作方式并不十分成熟,需要不断探索和完善;其次,DNA纳米生物传感器在成像、处理等方面还存在很大的局限性,如采样依赖、噪声影响等。
基于纳米材料的生物传感器设计和应用纳米材料是近年来备受关注的材料,具有很多优异的性质,如高比表面积、优异的化学和物理性质等。
随着生物技术的发展,纳米材料在生物传感器的设计和应用中也逐渐得到了广泛的应用。
本文将从纳米材料的种类、生物传感器的设计和应用角度,探讨基于纳米材料的生物传感器的发展趋势和前景。
第一部分:纳米材料的种类纳米材料按来源分为天然和人工合成两类。
天然纳米材料包括酶、蛋白质、基因等,其优点在于生物相容性好、成本低廉。
人工合成纳米材料可按形态分为纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米表面等。
其中,金属纳米颗粒是最常用的人工合成纳米材料之一,由于其表面等离子共振吸收敏感于局域表面等离子共振效应,因此金属纳米颗粒在生物传感器中应用非常广泛。
第二部分:生物传感器的设计生物传感器是一种能够感测、转换、传输和记录生物或化学信息的装置。
生物传感器包括biosensor和lab-on-a-chip。
由于其小巧、快速、精准的特性,生物传感器逐渐广泛应用于疾病诊断、药物研发、食品安全等领域,成为细胞分析和检测的主要手段。
在设计生物传感器时,要考虑到传感器的灵敏度、特异性、选择性和稳定性。
基于纳米材料的生物传感器具有非常高的灵敏度和选择性,这是纳米颗粒具有的优异性质所致。
此外,基于纳米材料的生物传感器还可以借助表面修饰和功能化来实现不同生物分子或化学物质的检测,从而实现高效、快速的分析和检测。
第三部分:生物传感器的应用基于纳米材料的生物传感器在分子分析和检测方面应用广泛。
通过表面修饰和功能化,生物传感器能够检测到蛋白质、基因、药物、细胞等生物分子,可应用于生物体内环境监测、医用诊断、新药研发等方面。
同时,在食品安全领域,基于纳米材料的生物传感器也被广泛应用于快速检测食品中的有害添加剂、毒素和细菌等。
另一方面,生物传感器也可以应用于环境监测领域。
常见的应用例子有检测污染物浓度、环境微生物变化等。
利用基于纳米材料的生物传感器,可以实现环境监测的快速、高效、经济的手段。
电化学生物传感器技术发展趋势引言:电化学生物传感器是一种基于电化学方法来检测生物分子的传感器技术。
其具有高灵敏度、快速响应、简单操作等特点,在医疗、食品安全、环境监测等领域有着广泛的应用前景。
本文将讨论电化学生物传感器技术的发展趋势,包括纳米材料的应用、智能化和便携化的发展以及生物分子的检测范围的扩大。
一、纳米材料的应用纳米材料具备较大的比表面积、特殊的光电性质和化学性质,对电化学生物传感器的性能具有重要的影响。
纳米材料可以用作传感器的载体,实现对生物分子的高灵敏度和快速响应。
常见的纳米材料包括金纳米颗粒、碳纳米管和二维材料等。
未来,可望进一步开发新型纳米材料,并通过纳米技术提高其制备工艺,以增强电化学生物传感器的性能。
二、智能化和便携化的发展随着物联网、云计算等技术的发展,智能化和便携化成为电化学生物传感器技术的发展趋势。
智能化的电化学生物传感器能够实现数据的自动采集、分析和存储,减少了人工操作的复杂性。
便携化的电化学生物传感器可以方便地携带和使用,实现在任何时间和地点进行生物分子的检测。
未来,可预期更多智能化和便携化的电化学生物传感器问世,为人们提供更加便捷和实用的检测手段。
三、生物分子的检测范围的扩大随着生物科学的发展和人们对健康的关注度增加,人们对生物分子的检测需求越来越多样化。
电化学生物传感器技术的发展将扩大生物分子的检测范围。
目前电化学生物传感器已经应用于检测蛋白质、DNA、细胞等生物分子,未来有望扩大到检测更复杂的生物分子,如药物、代谢产物等。
此外,电化学生物传感器也有望应用于早期癌症的诊断和治疗监测等领域。
结论:电化学生物传感器技术作为一种高灵敏度、快速响应、简单操作的生物分子检测技术,具有广泛的应用前景。
未来的发展趋势将集中在纳米材料的应用、智能化和便携化的发展以及生物分子检测范围的扩大。
通过不断地研究创新和技术进步,电化学生物传感器技术有望为人们提供更加高效和精确的生物分子检测手段,为医疗、食品安全、环境监测等领域带来更大的便利和贡献。
生物传感器的研究进展综述一、本文概述生物传感器作为一种集成了生物识别元件和信号转换器的设备,其在生物、医学、环境、食品安全等领域的应用日益广泛。
本文旨在综述生物传感器的研究进展,包括其基本原理、分类、应用领域以及存在的挑战和未来的发展趋势。
我们将重点关注近年来在生物传感器领域的创新技术和研究成果,以期为读者提供一个全面而深入的理解。
我们将简要介绍生物传感器的基本原理,包括其工作机制和主要构成部分。
接着,我们将根据生物识别元件的不同,对生物传感器进行分类,并详细讨论各类生物传感器的特点和应用领域。
在此基础上,我们将重点分析近年来在生物传感器研究方面的主要进展,包括新材料、新技术和新方法的开发和应用。
我们还将探讨生物传感器在实际应用中所面临的挑战,如灵敏度、特异性、稳定性和寿命等问题,并就此提出可能的解决方案。
我们将展望生物传感器未来的发展趋势,预测其在未来可能的应用领域和发展方向。
通过本文的综述,我们希望能够为研究者提供一个关于生物传感器研究进展的全面视角,为其未来的研究和开发提供有益的参考。
二、生物传感器的基本原理与技术生物传感器是一种利用生物分子识别元件与物理或化学换能器相结合,对生物物质进行高选择性、高灵敏度检测的新型分析装置。
其基本原理是将生物分子识别过程(如酶促反应、抗原抗体反应、核酸杂交等)与信号转换器(如电化学电极、光学器件、压电晶体等)相结合,通过生物识别元件与待测物之间的特异性相互作用,将生物化学反应产生的信息转化为可检测的电信号、光信号或其他形式的信号,从而实现对待测物的定性或定量分析。
生物传感器的核心技术包括生物识别元件的制备与固定化技术、信号转换与处理技术,以及传感器的微型化与集成化技术。
生物识别元件的制备是实现生物传感器特异性与灵敏度的关键,常见的生物识别元件包括酶、抗体、核酸适配体、细胞和组织等。
信号转换与处理技术是生物传感器将生物识别信号转化为可测量电信号的核心,常见的信号转换方式有电化学转换、光学转换、热学转换等。
纳米生物传感器的研究及应用纳米生物传感器是一种将生物分子与纳米技术相结合的新型传感器,它具有高灵敏度、高选择性、快速反应等特点,已经在医学诊断、环境监测、食品安全等领域得到广泛应用。
一、纳米生物传感器的构成和原理纳米生物传感器主要由生物分子识别元件和转换器件两部分组成。
生物分子识别元件是一种特殊的生物分子,如酶、抗体、核酸等,能够与待测物质发生特异性识别反应;转换器件是一种能够将生物分子的识别信号转化为电信号、光信号等形式的纳米材料或器件。
纳米生物传感器的原理是利用生物分子与待测物质的特异性识别反应,将待测物体系引向转换器件,转换器件将生物分子信号转化为电信号或光信号,再通过信号处理系统进行分析和判断。
这个过程既可以是定量分析,也可以是定性分析。
二、纳米生物传感器的研究进展随着生物技术和纳米技术的不断发展,纳米生物传感器的研究一直处于快速发展的阶段。
1. 生物分子识别元件的研究生物分子识别元件是这种传感器的关键部分,目前已有许多研究人员提出了不同类型的生物分子识别元件,如酶、抗体、核酸等。
其中最为常用的是抗体,它具有高度的特异性和亲和力,并且善于与其他分子形成复合体,使得抗体做为生物分子识别元件在纳米生物传感器中得到了广泛应用。
2. 转换器件的研究随着纳米技术的不断发展,人们提出了许多不同类型的转换器件,包括金属纳米颗粒、碳纳米管、量子点、生物透镜等。
这些纳米材料或器件能够将生物分子的识别信号转化为电信号或光信号,提高了传感器的灵敏度和选择性,并且可以扩大传感器应用的范围。
3. 纳米生物传感器的应用纳米生物传感器已经被广泛应用于医学诊断、环境监测、生物成像、食品安全等领域。
例如,在医疗领域,纳米生物传感器可以用于癌症早期诊断、疾病治疗监测等方面,具有极高的临床应用价值;在环境领域,利用纳米生物传感器可以对重金属、农药等有害物质进行定性、定量检测,维护生态环境的可持续发展。
三、纳米生物传感器面临的挑战和未来发展尽管纳米生物传感器已经在多个领域取得了显著的进展,但是它也面临许多挑战。
电化学生物传感器的研究与应用现状电化学生物传感器的研究目前主要集中在三个方向:传感器构建、信号放大和检测仪器的开发。
传感器构建主要包括生物识别分子的修饰和载体材料的选择。
生物识别分子可以是抗体、酶、DNA等,通过与目标物质的特异性相互作用,实现对目标物质的检测。
载体材料选择需要考虑电化学活性、生物兼容性、稳定性等因素,常见的载体材料有玻碳电极、金属薄膜等。
信号放大主要通过引入纳米材料、纳米结构或功能材料,增强电化学传感器的灵敏度。
检测仪器的开发旨在提高传感器的检测性能和实用性,主要包括微流控技术、传感器阵列和便携式检测仪器等。
电化学生物传感器在医学诊断领域的应用已经取得了重要进展。
例如,血糖仪是最常见的电化学生物传感器之一,用于测试血液中的葡萄糖含量,对糖尿病患者的日常管理起到了重要作用。
此外,电化学生物传感器还可以用于监测血清中的肿瘤标志物、心肌酶等,辅助临床诊断,提高疾病的早期诊断率。
在食品安全方面,电化学生物传感器也发挥着重要作用。
传统的食品检测方法通常需要昂贵的仪器设备和复杂的分析程序,而电化学生物传感器则具有快速、灵敏和简单的优点。
通过检测食品样品中的有害物质,例如重金属、农药残留和毒素等,电化学生物传感器能够有效地保证食品安全,减少食品中的有害物质对人体的危害。
此外,电化学生物传感器还被广泛应用于环境监测。
例如,可以利用电化学生物传感器检测水体中的有毒金属离子、有机物污染物等,为环境污染监控提供有效手段。
另外,电化学生物传感器还可以用于检测空气中的污染物,例如二氧化硫、氮氧化物等,为空气质量监测提供帮助。
总之,电化学生物传感器是一种有着广泛应用前景的检测技术。
随着传感器构建、信号放大和检测仪器的不断改进和创新,电化学生物传感器将在医学诊断、食品安全、环境监测等领域发挥更加重要的作用。
光电化学传感器的应用研究进展摘要:光电化学传感器是基于物质的光电转换特性确定待测物浓度的一类检测装置。
光电化学检测方法灵敏度高、设备简单、易于微型化,已经成为一种极具应用潜力的分析方法。
本文主要介绍光电化学传感器的工作机理、特点和应用,并对有代表性的实验进行了一定的讲述和总结。
关键词:光电化学;传感器一、引言20世纪70年代,人们就开始研究光照下半导体电极的电化学行为,并逐渐发展成为一门新学科——光电化学。
目前,光电化学是当前电化学领域中十分活跃的一个研究方向,它是光伏打电池、光电催化、光解和光电合成等实际应用的基础。
光电化学过程即光作用下的电化学过程,在光照射条件下,物质中电子从基态跃迁到激发态,进而产生电荷传递。
与电化学反应相类似,在光电化学反应体系中也会产生电流的流动。
因此,利用光电化学反应可以把光能转变成化学能或电能,通过其逆过程则可以把化学能或电能转换为光能。
具有光电转换性质的材料主要分为4类。
(1)无机光电材料这类材料主要指无机化合物构成的半导体光电材料,如Si、TiO2、CdS、CuInSe2等[1]。
(2)有机光电材料:常用的有机类光电材料主要是有机小分子光电材料和高分子聚合物材料。
小分子材料如卟啉类、酞菁类、偶氮类、叶绿素、噬菌调理素等[2~4];高分子聚合物材料主要有聚对苯撑乙烯(PPV) 衍生物、聚噻吩(PT) 衍生物等[5]。
(3) 复合材料:复合材料主要是由有机光电材料或者配合物光电材料与无机光电材料复合形成,也可以是两种禁带宽度不同的无机半导体材料复合形成的材料。
复合材料比单一材料具有更高的光电转换效率。
常见的复合材料体系有CdS-TiO2、ZnS- TiO2[1]、联吡啶钌类配合物-TiO2[6~9]等。
基于TiO2的复合材料是目前研究最多的一种,也有用ZnO[10~12]、SnO2[13]、Nb2O5[14]、Al2O3[15]等其它宽禁带的半导体氧化物进行复合的。
第29卷第4期2009年12月化学传感器CHEMICALSENSORSV01.29.No.4Dec.2009基于纳米材料的电化学生物传感器研究进展左国防+.王小芳(天水师范学院生命科学与化学学院,甘肃天水741000)摘要:该文主要从纳米尺寸材料电极的构建以及纳米材料作为生物分子指示剂两部分展开讨论,描述了依赖于阵列纳米管排列的生物分子与电极间的直接电子传递,纳米管、纳米颗粒为基质的纳米电极的构建,以及以金纳米颗粒、DNA量子点和蛋白为基础的多路分析技术与负载于CNT的新的纳米生物标记,特别讨论了纳米电化学方法在检测DNA和免疫传感器领域取得的研究进展。
关键词:纳米材料;生物传感器;DNA;蛋白;酶;纳米颗粒;CNTDevelopmentofelectrochemicalbiosensorsbasedonnanomaterialsZuoGuo-fang*,WangXiao-fang(Collegeoflifescienceandchemistry,TianshuiNormalUniversit)r,Tianshui741000,China)Abstract:Thereviewisdividedtotwoparts:nanoscalematerialselectrodesforbioassaysandnanomatedMsasbiomoleculetracers.Describedapproachesincludenanotubeandnanoparticle-basedelectrodesrelyingonMignednanotubearrays,directelectrontransferbetweenbiomoleetdeandelectrode,andnanoscalematerialsasbiomoleculetracers,includinggoldnanoparticles,quantumdotsforDNAandproteinmultiplexing.SpecificissuesrelatedtothedevelopmentofnanoeleetroehemicalmethodsonDNAdetectionandimmunosensors.Keywords:nanomaterials;biosensors;DNA;protein;enzyme;nanoparticle;carbonnanotubeO引言自从Wang及其合作者¨1在CNT修饰电极上发现NADH可在较低电势下检测.并由Limoges等【21首次将金纳米颗粒作为标记物应用于电化学免疫传感。
纳米尺寸材料在电化学生物传感器中的应用在过去几年中得到了快速发展f3—61。
最近,国内学者杨海朋等…从生物传感器的分类及纳米材料在电化学生物传感器中的应用为视角.综述了近年来各类纳米电化学生物传感器在生物检测领域的研究进展。
该文主要从纳米尺寸材料电极的构建以及纳米材料作为生物分子指示剂两部分展开讨论,较全面地综述了该领域近几年的最新研究进展,以期为国内相关领域的深入研究提供参考。
1纳米尺寸材料修饰电极1.1酶生物传感器CNT因其具有高的表面积、良好的电学性质以及电催化效应,最早地应用于电化学酶生物传感器的构筑。
Wang及Musameh首次将CNT、酶分散于Teflon结合体【8】,制备得到的修饰电极表明了CNT对H20:和NADH具有电催化活性,并且在三维CNT厂reflon基质中结合葡萄糖氧化酶及乙醇脱氢酶/NAD+,允许在低电位下检测H20:和NADH。
研究者还发现CNT修饰电极在加速电子传递的同时,也减少了电极污染。
以CNT为基础的复合装置与石墨/Teflon修饰电极相比,表明CNT,Tenon生物复合体对检测物具有更高的基金项目:甘肃省自然科学基金(批准号:3ZS061一A25-028);甘肃省教育厅2008年科研项目资助t通讯联系人。
E-maihzogofn@126.corrl万方数据化学传感器29卷灵敏性。
CNT的电催化效应由Compton等…进行了解释。
表明CNT末端以及CNT壁的电化学行为与边角平面热解石墨非常相似。
CNT及葡萄糖氧化酶也应用油脂作为结合体.制备的糊电极应用于葡萄糖的生物传感检测llo】。
以此为基础,研究者发展了各种CNT结合酶,如生物素氧化酶、聚酚氧化酶以及乙醇脱氢酶/NAD+的CNT/糊【111。
随后,CNT/糊生物传感器也被发展用于结合电催化纳米晶至CNT,糊基质,并用于低电势和高灵敏生物传感器的构筑,如结合生物素于CNT/壳聚糖基质中的各种生物传感器【12-L31o然而。
糊电极最大的缺点在于其弱的机械强度,因此,更刚性的CNT生物传感器是通过环氧基质结合葡萄糖氧化酶制备的【14】。
基于薄膜构筑的薄膜印刷CNT传感器.具有抗磨损的机械稳定性,研究表明,CNT基质很容易在印刷电极上结合酶。
最近有HRP结合于MWCNT及聚砜结合体的报道【15】,计算KM哪为0.71mmol/L,较低的KM聊表明固定于CNT/聚砜生物复合体中的酶具有非常低的扩散障碍,并保持了它的活性,而且,获得的足M哪值比sol—gel(4.6mmol/L)【16】、硅氧烷均聚体(2.5mmol/L)[171以及其它复合体(2.0mmol/L)t墙1为基础的H202生物传感器要小得多。
这表明CNT/聚砜膜保持了MWCNT的传导性。
更容易与酶结合,并且具有更低的KM聊和更高的灵敏性(0.12p。
A/(mmol/L))。
显示了比其它复合物基质具有更大的优越性。
制备生物传感器最好的方法是覆盖CNT以一层或多层酶通过层一层过程来获得【191,GOx可以固定于负电荷CNT表面,通过选择性地组合阴离子聚PDDA层和GOx层。
通过自组装技术形成的类三明治层结构PDD刖GOX/PDD舭NT,为保持GOx的生物活性并阻止酶分子的泄露提供了一个微环境。
制备的PDDA/GO)(/PDDA/CNT电极对H20:具有强的电催化活性,表明了聚电解质一蛋白多层膜并未影响CNT的电催化性质,确保了检测葡萄糖的灵敏性.并可以在低电势下实现测量汹】。
应用相似的途径。
通过形成聚PDDA和聚PSS双层膜于3一巯基一l一丙基磺酸基修饰金电极上,随后加入MWCNT通过层一层组装以正电荷的PDDA及负电荷葡萄糖氧化酶于PSS双层膜上,制备得到了葡萄糖纳米生物传感器【211。
应用SWCNT的长程线性可以将酶的氧化还原中心结合于电极表面[22-23】。
Yu等…将酶共价结合与垂直定位SWCNT阵列的末端,可以作为纳米电极应用。
铁红蛋白酶、肌球素及HRP通过酰胺化反应结合予纳米管阵列的末端羧基上.可以观察到准可逆的Fe皿佰e8伏安行为。
研究者认为。
纳米管阵列“树”的电化学行为与金属相似。
可以从外界到酶的氧化还原位点循环传递电子。
在另一项工作中,SWCNT共价结合于金电极表面和葡萄糖氧化酶的氧化还原中心例,研究者估计经由SWCNT到电极表面的电子转移速率为4100sd。
这比GOx的活性位点到天然0:电子受体的电子转移速率(700s4)高六倍。
这样快的电子传递使得葡萄糖传感器不依赖于O:,使用金纳米颗粒共价结合于电极表面和GOx的氧化还原中心甚至可以提供更快的电子转移速率(约5000¥-1)㈨。
C∞也应用于电催化生物传感器的媒介【271。
C∞的羧基衍生物可以共价结合于半胱胺SAM/Au的功能基团NH:上,为电极表面和溶液中GOx提供了电子传输的媒介。
CdS纳米量子点也应用于葡萄糖氧化酶的电子传递媒介,显著地加强了电子传递反应,并且葡萄糖氧化酶吸附于CdS纳米颗粒上。
也维持了它的生物活性和结构[281。
1.2DNA传感器CNT及纳米颗粒电极在DNA电化学传感中发挥了重要作用,其机制与酶生物传感器相类似:如高的表面积、快的异相电子传递速率以及长程电子传递等。
MWCNT电极可以应用于无标记DNA杂交体的检测.增强的鸟嘌呤信号归于CNT提供的界面积累.而并非电催化反应㈣。
鸟嘌呤和腺嘌呤氧化峰的增加(vsGC电极)同样可以通过其它研究来进行观察,并应用于小牛胸腺DNA的无标记分析检测㈣。
类竹的多节CNT(BCNT)比SWCNT提供了更多的石墨边角平面,Gooding等131】应用BCNT研究了无指示剂DNA的检测.发现BCNT比SWCNT表现出更优良的电化学行为:BCNT上分析物氧化还原峰的分离表明具有更快的电子传递;沿着BCNT管壁具有更多的电活性位点。
产生了更大的电流信号;DNA碱基的氧化具有更宽的动力学范围。
万方数据4期左国防等:基于纳米材料的电化学生物传感器研究进展CNT也促进了生物细胞的电活性中心与电极间的电子传递旧1。
如LeukemiaK562细胞在CNT上展示了鸟嘌呤良好的阴极峰,这可以利用LeukemiaK562细胞,有效地监控抗肿瘤药物。
研究发现,当电极的半径减小。
电极行为和空间溶解性将增加,在这种情况下.绝缘MWCNT电极上垂直排列的SiO:被建构应用于DNA的超灵敏检测,绝缘MWCNT电极阵列的端基通过碳二酰亚胺化学衍生与探针DNA连接.RuCopy)32+应用于目标分子鸟嘌呤碱基氧化的媒介.其检测限低至几千个DNA分子f331。
CNT修饰电极也应用于酶标在DNA杂交检测的放大,酶反应产生(仅一萘酚)的信号与裸GC电极相比增加了30倍.这归于仪一萘酚在CNT层上的强烈的吸附积累【川。
Pt纳米颗粒与MWCNT结合也降低了电化学DNA生物传感器的检测限f351.MWCNT和Pt纳米颗粒分散于Nation中.被应用GC电极的修饰。
低聚核苷酸在其5位以NH:共价结合于电极表面MWCNT的羧基上,杂交可以通过间接的正定酶素监测的DPV法来测量。
基于CNT在促进电子传递反应中的能力以及Pt纳米颗粒在化学反应中的高催化活性,目前电化学DNA生物传感器的灵敏性非常高,对目标DNA的检测限可以达到1×10-11mol/L。
1.3免疫传感器CNT在一个电化学发光(ECL)为基础的传感装置中即作为电极也作为固定相1361。
聚(乙烯基一乙烯基醋酸纤维素)(EVA)作为连接体应用于CNT—EVA一抗体(特别对于d一胎蛋白)复合薄板的制备。
SEM和ECL测量证实了形成于纳米管一EVA复合体的三明治免疫检测的复杂性以及生物物种的形式,ECL的信号与AFP的浓度呈线性关系,其检测限为0.1nmol/L。
CNT薄膜复合印刷免疫传感器是使用PS作为连接体来构建,这种基质在印刷电极的表面保留了RIgG抗体。
结合MWCNT。
IX3和抗体产生了新的复合材料,这种新的复合材料包含一个内部连接的CNT一聚合物网络,并且拥有机械加工的灵活性、高度的刚性以及多孔性。