理化所生物傳感器研究取得新進展
在國家自然科學(xué)基金重點項目的支持下,由中科院理化技術(shù)研究所唐芳瓊研究員帶領(lǐng)的納米材料可控制備與應(yīng)用研究組在納米增強的酶生物傳感器研究方面取得重要進展。這一研究成果近期發(fā)表在國際電化學(xué)與傳感器領(lǐng)域影響因子排名第一的雜志《生物傳感器與生物電子學(xué)》上(BiosensorsandBioelectronics,2009,25,889-895),引起審稿人的興趣,評價該文章“工作細致,并得到了很好的實驗結(jié)果”。
納米材料由于具有獨特的光、電、磁特性正日益受到科技人員的廣泛重視。傳感器是納米材料最有前途的應(yīng)用領(lǐng)域之一。納米顆粒的高比表面積、高表面活性及小尺寸等特性使它對外界環(huán)境,如溫度、光、電、氣壓等十分敏感,外界環(huán)境的改變會迅速引起表面或界面粒子價態(tài)和電子運輸?shù)淖兓@眠@些顯著變化可以組裝傳感器,其特點是響應(yīng)速度快,靈敏度高,選擇性優(yōu)良。
唐芳瓊帶領(lǐng)的研究組是國內(nèi)較早開展納米材料增強生物傳感器研究的團隊之一。在國家自然科學(xué)基金長期而持續(xù)的資助下,對納米增強的生物傳感器進行了全面系統(tǒng)深入的研究。分別將金屬納米顆粒、半導(dǎo)體顆粒和棒狀材料引入到酶生物傳感器的組裝研究中,都得到了顯著的增強效果。此次報道的研究成果是采用四氧化三鐵納米顆粒構(gòu)建高靈敏度葡萄糖生物傳感器,實驗結(jié)果顯示傳感器線性范圍為6×10-3to2.2mM,靈敏度達11.54μAcm-2mM-1。與以往研究不同的是,由于磁性納米顆粒具有類似過氧化氫酶的作用,在酶生物傳感器中能夠更好地促進電子傳遞,從而提高電極的電流響應(yīng)。研究表明該生物傳感器具有良好的抗干擾性,在實際血清的檢測中表現(xiàn)出很好的檢測效果,與現(xiàn)有臨床方法檢測結(jié)果相比,標準偏差均在3%以內(nèi),有很強的實用性。因此,本項研究成果有助于進一步促進生物傳感器向超微型化、智能化、實用化發(fā)展。
納米材料由于具有獨特的光、電、磁特性正日益受到科技人員的廣泛重視。傳感器是納米材料最有前途的應(yīng)用領(lǐng)域之一。納米顆粒的高比表面積、高表面活性及小尺寸等特性使它對外界環(huán)境,如溫度、光、電、氣壓等十分敏感,外界環(huán)境的改變會迅速引起表面或界面粒子價態(tài)和電子運輸?shù)淖兓@眠@些顯著變化可以組裝傳感器,其特點是響應(yīng)速度快,靈敏度高,選擇性優(yōu)良。
唐芳瓊帶領(lǐng)的研究組是國內(nèi)較早開展納米材料增強生物傳感器研究的團隊之一。在國家自然科學(xué)基金長期而持續(xù)的資助下,對納米增強的生物傳感器進行了全面系統(tǒng)深入的研究。分別將金屬納米顆粒、半導(dǎo)體顆粒和棒狀材料引入到酶生物傳感器的組裝研究中,都得到了顯著的增強效果。此次報道的研究成果是采用四氧化三鐵納米顆粒構(gòu)建高靈敏度葡萄糖生物傳感器,實驗結(jié)果顯示傳感器線性范圍為6×10-3to2.2mM,靈敏度達11.54μAcm-2mM-1。與以往研究不同的是,由于磁性納米顆粒具有類似過氧化氫酶的作用,在酶生物傳感器中能夠更好地促進電子傳遞,從而提高電極的電流響應(yīng)。研究表明該生物傳感器具有良好的抗干擾性,在實際血清的檢測中表現(xiàn)出很好的檢測效果,與現(xiàn)有臨床方法檢測結(jié)果相比,標準偏差均在3%以內(nèi),有很強的實用性。因此,本項研究成果有助于進一步促進生物傳感器向超微型化、智能化、實用化發(fā)展。
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