利用酶对底物的催化反应、酶/纳米材料杂化体系和多种酶对底物的催化循环,诱导纳米稀土铁氰化物、纳米Ag等在电极表面富集,通过记录纳米稀土铁氰化物、纳米Ag等的电化学信号,以建立评价酶活性的新方法和高选择性、高灵敏检测相应底物的新方法;分别以阳极氧化铝和纳米碳纤维为模板,基于生物催化反应,诱导纳米Au、Pd等纳米材料在阳极氧化铝或碳纤维的纳米孔内生长,构筑阵列型纳米材料生物传感界面,以开展酶的直接电化学、电化学传感器、色谱电化学、纳米电子器件等方面的研究。项目中构置的电化学传感器不仅克服了利用物理或化学方法构置的电化学传感器选择性差的问题,还具有灵敏度高的特性。本项目可为评价酶活性和超灵敏检测生物分子提供新方法,扩展生物催化诱导生成纳米材料的应用领域,为构筑新型生物电化学传感界面提供了新思路,对于开发新型仿生器件具有重要参考价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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