为了同时实现仿生传感膜的渗透选择性和生物分子在膜界面上的定向性,本项目将研制具有纳米孔洞的聚合物-生物分子仿生膜修饰电极并研究其在电化学传感中的应用。利用两亲嵌段共聚物的界面自组织特性,设计和构筑有序微结构的聚合物纳米多孔膜;并通过调节聚合物分子量、成膜条件来实现膜孔径的调控,以达到渗透性设计的要求。通过聚合物多孔膜上有序排列的亲水基团,采用自组装或温和化学键合将生物分子定向固定在聚合物膜上,从而形成有序聚合物-生物分子仿生膜;研究聚合物与生物分子之间的相互作用,以寻求生物分子适宜的固定方法。在电极材料表面直接构筑这种聚合物-生物分子仿生膜,以制备高渗透选择性、高灵敏度的生物电化学传感器;考察膜的组成、厚度等对传感器性能的影响,研究生物分子在膜界面上的活性分布,探索仿生膜的生物电化学传感性能与结构之间的关系;构筑多酶仿生界面,拓展技术应用范围。
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数据更新时间:2023-05-31
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