具有生物活性的纳米纤维在生物传感器、生物燃料电池、食品工程以及药物控制释放等领域有着广泛的应用前景。本项目拟采用静电纺丝技术将生物分子、氧化还原媒介体组装在生物相容性的聚合物或无机/聚合物杂化材料中,从而制备具有生物活性的纳米纤维;将此类生物活性纳米纤维构筑在电极材料上,可得到性能优异的生物传感器。研究纺丝材料与生物分子之间的相互作用,选择与设计合适的电纺材料;研究电纺参数对生物活性纤维性能的影响,确立最适制备条件;研究生物分子在纳米纤维膜上的活性分布和取向;研究生物电极的传感性能与生物活性纳米纤维组成、结构及构筑条件之间的关系;构建多酶系统纳米纤维-生物分子仿生界面,拓宽目标物检测范围;探讨此类生物电极在环境分析、生物医学监测以及酶基生物燃料电池等领域的应用。
经过四年的研究,本项目采用静电纺丝技术将生物分子、氧化还原媒介体组装在生物相容性的聚合物或无机/聚合物杂化材料中,从而制备多样具有生物活性的纳米纤维;将此类生物活性纳米纤维构筑在电极材料上,得到性能优异的生物传感器。我们研究纺丝材料与生物分子之间的相互作用,选择与设计合适的电纺材料;研究电纺参数对生物活性纤维性能的影响,确立最适制备条件;研究生物分子在纳米纤维膜上的活性分布和取向;研究生物电极的传感性能与生物活性纳米纤维组成、结构及构筑条件之间的关系;构建纳米纤维-生物分子仿生界面:通过“纺丝-还原-化学镀”方法所得的金纳米粒子复合纳米纤维可提供更多的活性位点,有效地提高活性分子的固载量,构建纳米纤维-生物分子仿生界面,拓宽测定目标物的范围。
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数据更新时间:2023-05-31
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