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多孔阳极氧化铝的化学修饰及其应用于过氧化氢的测定*

2011-10-08徐国荣唐安平

传感技术学报 2011年6期

徐国荣,唐安平

(湖南科技大学化学化工学院,理论化学与分子模拟省部共建教育部重点实验室,分子构效关系湖南省普通高等学校重点实验室,湖南湘潭411201)

氧化还原蛋白质(酶)在电极上发生直接电子传递是构建第三代生物传感器、开发生物燃料电池的基础[1]。由于氧化还原蛋白质的电化学活性点通常被多肽链所包围,与电极表面的距离较大,蛋白质分子表面呈现电荷分布的不均匀性,因而在裸电极上难以进行直接的电子传递。因此设计第三代生物传感器,关键在于制备能保持氧化还原蛋白质(酶)电化学活性的修饰电极。为达到这一目的,人们探索了很多方法,如分子自组装膜技术[2]、纳米材料[3-6和介孔材料包覆技术,如介孔氧化铝[7]、介孔三氧化钨[8],分子筛[9],介孔活性碳[10]多孔金属[11]等,这些技术能有效促进氧化还原蛋白质(酶)的直接电子转移,并能保持氧化还原蛋白质(酶)活性。但这些介孔材料的孔排列呈无序状态,传质受到影响,包覆的氧化还原蛋白质(酶)利用率较低。多孔阳极氧化铝由于具有孔径可调的六方蜂窝状纳米孔结构,近年来,广泛用于纳米阵列材料的制备,在催化、功能电极、分析、化学反应器、光电子器件等方面具有潜在的应用前景。文献[12]在多孔氧化铝中沉积普鲁士蓝后,制成普鲁士蓝纳米管,用于包覆葡萄糖氧化酶,制成葡萄糖生物器电极。本文用多孔阳极氧化铝作基体,通过去阻挡层、化学修饰纳米金和自组装膜后,包覆细胞色素C,应用于过氧化氢的测定。……

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