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一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极及其制备方法与应用技术

技术编号:40594032 阅读:29 留言:0更新日期:2024-03-12 21:56
本申请公开一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极及其制备方法与应用,在Au纳米粒子表面包裹一层带有识别羟基自由基(·OH)的特异性邻羟基不对称柱[5]芳烃,以Au@BP5为光活性材料,用于检测细胞中微量的·OH;利用Au纳米粒子在可见光照下的局域表面等离子共振效应,不对称柱[5]芳烃AP5的主客体络合作用以及柱芳烃上特异性基团与·OH的反应从而检测·OH;基于Au@AP5的多个信号放大能力,·OH检测线性范围分为两部分,一是光电流响应pH=2时,检测范围是1μM~250μM;二是检测·OH pH=7时,检测范围是0.3μM~100mM。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光电化学,具体涉及一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极及其制备方法与应用


技术介绍

1、活性氧(reactive oxygen species,ros)是一种高度不稳定的分子,来源于内源(如体内氧代谢)或外源(如电离辐射)。在体内氧代谢过程中,线粒体中发生了完全的氧还原,涉及一系列由复杂的酶机制控制的氧化还原反应。这种反应产生自由基和非自由基活性氧,包括过氧化氢(h2o2)、羟基自由基(·oh)、过氧亚硝酸盐(onooh/onoo-)、单线态氧(1o2)、次氯酸(hocl/clo-)和超氧阴离子(o2·-)。它们是各种细胞过程中的重要信号因子,维持细胞增殖和分化的氧化还原平衡。·oh具有很强的反应性,可破坏碳水化合物、核酸、脂类和氨基酸等生物分子,对生物和人类非常危险。因此,开发能够快速分析·oh的检测技术变得非常重要。

2、目前,对·oh的检测已发展成多种方法,包括电化学方法、荧光法、电子自旋共振法(esr)等。与上述传统方法相比,光电化学传感器由于其具有仪器简单、系统实时检测、灵敏度和选择性高、响应本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极的制备方法,其特征在于,所述第一步具体包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极的制备方法,其特征在于,所述第二步制备了球状金纳米粒子具体步骤为:按体积比将0.9~1.2mL柠檬酸和2.1~2.8mL柠檬酸钠加入150~200mL沸水中,搅拌15min;再加入1~1.3mL氯金酸,搅拌3min后,放入冰水中冷却,利用...

【技术特征摘要】

1.一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极的制备方法,其特征在于,所述第一步具体包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述一种特异性邻羟基不对称柱五芳烃功能化金纳米复合光电材料玻碳电极的制备方法,其特征在于,所述第二步制备了球状金纳米粒子具体步骤为:按体积比将0.9~1.2ml柠檬酸和2.1~2.8ml柠檬酸钠加入150~200ml沸水中,搅拌15min;再加入1~1.3ml氯金酸,搅拌3min后,放入冰水中冷却,利用超纯水和乙醇清洗上述得到的沉淀物,将沉淀物分散至4ml超纯水溶液中,制得球状金纳米粒子分...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈婷婷周棋香卑佳丽蔡燕姚勇
申请(专利权)人:南通大学
类型:发明
国别省市:

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