盖新颖:基于碳基材料的莱克多巴胺电化学传感器研究论文

盖新颖:基于碳基材料的莱克多巴胺电化学传感器研究论文

本文主要研究内容

作者盖新颖(2019)在《基于碳基材料的莱克多巴胺电化学传感器研究》一文中研究指出:β-受体激动剂是人工合成的肾上腺素激素药物,常见的主要有莱克多巴胺(RAC)、沙丁胺醇、克伦特罗、特步它林等化合物。RAC对充血性心力衰竭、肌肉萎缩的治疗有显著疗效;同时在促进肌肉生长、减少脂肪蓄积、蛋白质合成中等也起着重要的作用。因此,在畜牧业和养殖业中许多商家将RAC用作添加剂来增加牲畜的瘦肉率,以赚取高额利润。但是,RAC是激素类药物,当以比临床水平高4-9倍的剂量给予动物时,会带来降低脂肪水平和增加肌肉量以外的副作用。当消费者食用含有此类药物残留的食品时,会发生急性食物中毒,给人类的健康造成产很大的威胁。在西班牙、部分欧洲国家和中国等许多国家已经发生了瘦肉精的中毒事件。因此,RAC在欧盟国家、美国、中国等国家已经被禁止作为动物的生长促进剂和饲料添加剂。然而,RAC作为一种瘦肉精类物质仍然被非法用于动物的养殖,提高动物的增长速率和瘦肉率。因此,鉴于食品安全的重要性,发展一种高效、快速、灵敏的检测技术来检测动物组织中残留的RAC具有重要的实际意义。本文主要内容如下:(1)采取高锰酸钾氧化法获得羧基化的碳纳米管(CNTs),采取硬模板法合成有序介孔碳(OMC),通过超声分散的方法将CNTs和OMC以3:1的体积比分散于N、N-二甲基甲酰胺(DMF)中,得到一种复合的碳纳米材料(OMC@CNTs),用该材料作为敏感材料修饰玻碳电极(GCE),成功获得Nafion/OMC@CNTs/GCE传感器。研究表明,与CNTs/GCE和OMC/GCE相比,使用OMC@CNTs修饰的GCE对RAC表现出较高的电化学响应。将该修饰电极置于pH=6.5的BR缓冲体系中,分别采用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)对RAC进行了定量分析。DPV响应的峰电流强度与RAC的浓度在4μM-120μM之间成正比,检测限为0.0183μM(3n/s)。另外,该Nafion/OMC@CNTs/GCE传感器对RAC进行定量分析时体现了良好的选择性和稳定性,且该传感器在实际样品的检测中,也获得了较好的效果。(2)在Murphy方法的基础上进行了改进,用联氨溶液来还原五水硫酸铜(CuSO4·5H2O),得到了氧化亚铜纳米粒子(Cu2O);采用水热法合成多孔石墨烯(PGR)。采用超声辅助法成功制备了Cu2O和PGR的复合材料。用滴涂的方法将Cu2O@PGR对GCE表面进行修饰,得到了检测RAC的电化学传感器(Nafion/Cu2O@PGR-GCE)。该复合材料(PGR@Cu2O)的表面形态和微观构造被扫描电子显微镜(SEM)所表征。在pH=7.0磷酸盐(PBS)缓冲液中通过CV和DPV,分别评价了该传感器对RAC的分析性能。并且RAC的浓度在6μM到40μM以及40μM到120μM范围之间均与DPV响应的峰电流呈现良好的正相关的关系,对应的线性方程依次为Ip(μA)=1.27 C(μM)+81.83(R2=0.996)、Ip(μA)=0.67 C(μM)+106.34(R2=0.998)且Nafion/Cu2O@PGR-GCE电极在检测RAC时体现较高的灵敏度。

Abstract

β-shou ti ji dong ji shi ren gong ge cheng de shen shang xian su ji su yao wu ,chang jian de zhu yao you lai ke duo ba an (RAC)、sha ding an chun 、ke lun te luo 、te bu ta lin deng hua ge wu 。RACdui chong xie xing xin li cui jie 、ji rou wei su de zhi liao you xian zhe liao xiao ;tong shi zai cu jin ji rou sheng chang 、jian shao zhi fang xu ji 、dan bai zhi ge cheng zhong deng ye qi zhao chong yao de zuo yong 。yin ci ,zai chu mu ye he yang shi ye zhong hu duo shang jia jiang RACyong zuo tian jia ji lai zeng jia sheng chu de shou rou lv ,yi zhuan qu gao e li run 。dan shi ,RACshi ji su lei yao wu ,dang yi bi lin chuang shui ping gao 4-9bei de ji liang gei yu dong wu shi ,hui dai lai jiang di zhi fang shui ping he zeng jia ji rou liang yi wai de fu zuo yong 。dang xiao fei zhe shi yong han you ci lei yao wu can liu de shi pin shi ,hui fa sheng ji xing shi wu zhong du ,gei ren lei de jian kang zao cheng chan hen da de wei xie 。zai xi ban ya 、bu fen ou zhou guo jia he zhong guo deng hu duo guo jia yi jing fa sheng le shou rou jing de zhong du shi jian 。yin ci ,RACzai ou meng guo jia 、mei guo 、zhong guo deng guo jia yi jing bei jin zhi zuo wei dong wu de sheng chang cu jin ji he si liao tian jia ji 。ran er ,RACzuo wei yi chong shou rou jing lei wu zhi reng ran bei fei fa yong yu dong wu de yang shi ,di gao dong wu de zeng chang su lv he shou rou lv 。yin ci ,jian yu shi pin an quan de chong yao xing ,fa zhan yi chong gao xiao 、kuai su 、ling min de jian ce ji shu lai jian ce dong wu zu zhi zhong can liu de RACju you chong yao de shi ji yi yi 。ben wen zhu yao nei rong ru xia :(1)cai qu gao meng suan jia yang hua fa huo de suo ji hua de tan na mi guan (CNTs),cai qu ying mo ban fa ge cheng you xu jie kong tan (OMC),tong guo chao sheng fen san de fang fa jiang CNTshe OMCyi 3:1de ti ji bi fen san yu N、N-er jia ji jia xian an (DMF)zhong ,de dao yi chong fu ge de tan na mi cai liao (OMC@CNTs),yong gai cai liao zuo wei min gan cai liao xiu shi bo tan dian ji (GCE),cheng gong huo de Nafion/OMC@CNTs/GCEchuan gan qi 。yan jiu biao ming ,yu CNTs/GCEhe OMC/GCExiang bi ,shi yong OMC@CNTsxiu shi de GCEdui RACbiao xian chu jiao gao de dian hua xue xiang ying 。jiang gai xiu shi dian ji zhi yu pH=6.5de BRhuan chong ti ji zhong ,fen bie cai yong xun huan fu an fa (CV)he cha fen mai chong fu an fa (DPV)dui RACjin hang le ding liang fen xi 。DPVxiang ying de feng dian liu jiang du yu RACde nong du zai 4μM-120μMzhi jian cheng zheng bi ,jian ce xian wei 0.0183μM(3n/s)。ling wai ,gai Nafion/OMC@CNTs/GCEchuan gan qi dui RACjin hang ding liang fen xi shi ti xian le liang hao de shua ze xing he wen ding xing ,ju gai chuan gan qi zai shi ji yang pin de jian ce zhong ,ye huo de le jiao hao de xiao guo 。(2)zai Murphyfang fa de ji chu shang jin hang le gai jin ,yong lian an rong ye lai hai yuan wu shui liu suan tong (CuSO4·5H2O),de dao le yang hua ya tong na mi li zi (Cu2O);cai yong shui re fa ge cheng duo kong dan mo xi (PGR)。cai yong chao sheng fu zhu fa cheng gong zhi bei le Cu2Ohe PGRde fu ge cai liao 。yong di tu de fang fa jiang Cu2O@PGRdui GCEbiao mian jin hang xiu shi ,de dao le jian ce RACde dian hua xue chuan gan qi (Nafion/Cu2O@PGR-GCE)。gai fu ge cai liao (PGR@Cu2O)de biao mian xing tai he wei guan gou zao bei sao miao dian zi xian wei jing (SEM)suo biao zheng 。zai pH=7.0lin suan yan (PBS)huan chong ye zhong tong guo CVhe DPV,fen bie ping jia le gai chuan gan qi dui RACde fen xi xing neng 。bing ju RACde nong du zai 6μMdao 40μMyi ji 40μMdao 120μMfan wei zhi jian jun yu DPVxiang ying de feng dian liu cheng xian liang hao de zheng xiang guan de guan ji ,dui ying de xian xing fang cheng yi ci wei Ip(μA)=1.27 C(μM)+81.83(R2=0.996)、Ip(μA)=0.67 C(μM)+106.34(R2=0.998)ju Nafion/Cu2O@PGR-GCEdian ji zai jian ce RACshi ti xian jiao gao de ling min du 。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自东北师范大学的盖新颖,发表于刊物东北师范大学2019-07-08论文,是一篇关于莱克多巴胺论文,碳纳米管论文,有序介孔碳论文,多孔石墨烯论文,氧化亚铜论文,电化学传感器论文,东北师范大学2019-07-08论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自东北师范大学2019-07-08论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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