一种基于普鲁士蓝的智能可穿戴酶基生物传感器及其制备方法和应用技术

技术编号:26168025 阅读:56 留言:0更新日期:2020-10-31 13:24
本发明专利技术提供一种基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、制备丝网印刷三电极传感阵列的网版;S2、制备柏林绿油墨:基于普鲁士蓝纳米晶中的柏林绿和导电碳浆结合制备柏林绿基丝网印刷浆料;S3、使用步骤S2中制备的柏林绿油墨,配合导电银浆和绝缘层油墨,在各类柔性基底上进行丝网印刷,制备过氧化氢传感器电极阵列;S4、在所述过氧化氢传感器阵列的工作电极表面修饰生物酶,获得酶基生物传感器。本发明专利技术基于柏林绿油墨制备生物传感器,制备过程简单、高效且成本低,得到的生物传感器表现出优异的基底适用性和稳定性。

【技术实现步骤摘要】
一种基于普鲁士蓝的智能可穿戴酶基生物传感器及其制备方法和应用
本专利技术涉及智能可穿戴的生物传感器
,具体而言,尤其涉及一种基于丝网印刷的过氧化氢和葡萄糖传感器及其制作方法和应用。
技术介绍
过氧化氢(H2O2)是一种极其常见的简单化合物,其不仅在临床应用,制药,环境领域,食品制造和疾病诊断中具有重要意义,同时,它还是许多酶生化反应的产物,例如葡萄糖氧化酶氧化葡萄糖、尿酸氧化酶氧化尿酸等过程均会产生过氧化氢。因此,在酶基生物传感器以及实际领域中,过氧化氢的监测都起着至关重要的作用。就过氧化氢的检测而言,与传统的检测方法如荧光光谱法、分光光度法、化学分析法等相比,电化学检测过氧化氢具有简单、快速、灵敏、经济等优势。氧化还原蛋白、聚合物、过渡金属、金属氧化物等具有电化学活性的材料已经被用于检测过氧化氢。但是,理想情况下,电活性材料应在较低的过电位下表现出良好的催化活性。相较而言,普鲁士蓝纳米晶可以在大约-0.05V(相对于银/氯化银电极)的低电势下对过氧化氢进行安培检测,同时有效避免了尿酸和抗坏血酸等生物分子的干扰。然而,普鲁本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:/nS1、制备丝网印刷三电极传感阵列的网版;/nS2、制备柏林绿油墨:基于普鲁士蓝纳米晶中的柏林绿和导电碳浆结合制备柏林绿基丝网印刷浆料;/nS3、使用步骤S2中制备的柏林绿油墨,配合导电银浆和绝缘层油墨/绝缘层胶带,在各类柔性基底上进行丝网印刷,制备过氧化氢传感器电极阵列;/nS4、在所述过氧化氢传感器阵列的工作电极表面修饰生物酶,获得酶基生物传感器。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、制备丝网印刷三电极传感阵列的网版;
S2、制备柏林绿油墨:基于普鲁士蓝纳米晶中的柏林绿和导电碳浆结合制备柏林绿基丝网印刷浆料;
S3、使用步骤S2中制备的柏林绿油墨,配合导电银浆和绝缘层油墨/绝缘层胶带,在各类柔性基底上进行丝网印刷,制备过氧化氢传感器电极阵列;
S4、在所述过氧化氢传感器阵列的工作电极表面修饰生物酶,获得酶基生物传感器。


2.根据权利要求1所述的基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,所述柏林绿油墨的制备具体包括:
S21、预先合成柏林绿纳米粒子,将含有0.1mol/LKCl的30-50mmol/L的FeCl3溶液10-20mL与0.6-1mL的浓HCl混合备用;
S22、将30-50mmol/L的K3[Fe(CN)6]溶液20mL逐滴加入到步骤S21中制备的混合溶液中,在室温下剧烈搅拌40小时后离心收集柏林绿纳米粒子;
S23、将4-20mg的柏林绿纳米粒子分散在120μL去离子水中并置于研钵里,加入0.6-3g导电碳浆并进行充分研磨。


3.根据权利要求1所述的基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,所述丝网印刷三电极传感阵列网版满足对电极的电极面积大于等于工作电极的电极面积;三电极之间间距小于等于2mm。


4.根据权利要求3所述的基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,所述对电极的电极面积为工作电极的电极面积的1.4倍,三电极之间间距为1mm。


5.根据权利要求1所述的基于普鲁士蓝的酶基生物传感器的制备方法,其特征在于,所述步骤S3中...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱楠马俊林江禹沈刘学马鸿婷孙同睿吕凤娟
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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