基于立方体纳米氧化亚铜修饰的安培型葡萄糖生物传感器的制备及性能研究

马真真 余会成 吴朝阳 吴燕 肖福兵

引用本文: 马真真,  余会成,  吴朝阳,  吴燕,  肖福兵. 基于立方体纳米氧化亚铜修饰的安培型葡萄糖生物传感器的制备及性能研究[J]. 分析化学, 2016, 44(5): 822-827. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.150617 shu
Citation:  MA Zhen-Zhen,  YU Hui-Cheng,  WU Zhao-Yang,  WU Yan,  XIAO Fu-Bing. A Highly Sensitive Amperometric Glucose Biosensor Based on Nano-cube Cu2O Modified Glassy Carbon Electrode[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2016, 44(5): 822-827. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.150617 shu

基于立方体纳米氧化亚铜修饰的安培型葡萄糖生物传感器的制备及性能研究

  • 基金项目:

    本文系广西自然科学基金(No.2015GXNSFAA139040)及国家自然科学基金(Nos.21175037,21277042)资助

摘要: 将合成的立方体纳米氧化亚铜用于修饰玻碳电极,在其上固定葡萄糖氧化酶,构建了高灵敏的安培型葡萄糖生物传感器。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)对合成的立方体纳米氧化亚铜及其修饰电极进行了表征。结果表明,合成的纳米氧化亚铜为均匀的立方体形状。采用循环伏安法(CV)、交流阻抗谱(EIS)、差分脉冲伏安法(DPV)及计时电流法(CA)考察了修饰电极的电化学行为。在含0.1 mmol/L葡萄糖的磷酸盐缓冲溶液(pH 7.4)中研究了立方体纳米氧化亚铜修饰电极的循环伏安(CV)响应,实验结果表明,此修饰电极对葡萄糖显示出良好的电催化性能。DPV响应电流与葡萄糖的浓度在5.0×10-6~4.0×10-3 mol/L范围内呈良好的线性关系,线性相关系数R2=0.9983,检出限为6.8×10-7 mol/L(S/N=3)。CA实验结果表明,尿酸、抗坏血酸、D-果糖对传感器不产生干扰。本传感器具有较好的重现性和稳定性,可用于实际样品中葡萄糖的检测。

English

  • 
    1. [1]

      Mathew M, Sandhyarani N. Electrochim. Acta, 2013,108:274-280

    2. [2]

      Zhang W, Ma D, Du J. Talanta, 2014,120:362-367

    3. [3]

      Gao X, Li X, Wan Q, Li Z, Ma H. Talanta, 2014,20:456-461

    4. [4]

      Grembecka M, Lebiedzińska A, Szefer P. Microchem. J., 2014,117:77-82

    5. [5]

      Zhao Z, Basilio J, Hanson S, Little R R, Sumner A E, Sacks D B. Clin. Chim. Acta, 2015,446:54-60

    6. [6]

      YANG Xiu-Yun,LIANG Feng, ZHANG Wei, MAJEED Saadat,LI Yun-Hui, XU Guo-Bao. Chinese Journal of Applied Chemistry, 2012,29(12):1364-1370 杨秀云, 梁凤, 张巍, 胡连哲, MAJEED Saadat, 李云辉, 徐国宝.应用化学,2012,29(12):1364-1370

    7. [7]

      CHEN Hui-Juan, ZHU Jian-Jun, YU Meng. Chinese J. Anal. Chem., 2013,41(8):1243-1248 陈慧娟, 朱建君, 余萌.分析化学, 2013,41(8):1243-1248

    8. [8]

      YU Hui-Cheng, HUANG Xue-Yi, WEI Yi-Chun, LEI Fu-Hou, TAN Xue-Cai, WU Hai-Ying. Chinese J. Anal. Chem., 2014,42(11):1661-1666 余会成, 黄学艺, 韦贻春, 雷福厚, 谭学才, 吴海鹰.分析化学,2014,42(11):1661-1666

    9. [9]

      HU Yao-Juan, DU Wen-Ji, CHEN Chang-Yun. Chinese J. Anal. Chem., 2014,42(9):1240-1244 胡耀娟, 杜文姬, 陈昌云.分析化学,2014,42(9):1240-1244

    10. [10]

      Qiu C, Wang X, Liu X, Hou S, Ma H. Electrochim. Acta, 2012,67:140-146

    11. [11]

      He B, Hong L, Lu J, Hu J, Yang Y, Yuan J, Niu L. Electrochim. Acta, 2013,91:353-360

    12. [12]

      Tian N, Zhou Z Y, Yu N F, Wang L Y, Sun S G. J. Am. Chem. Soc., 2010,132:7580-7581

    13. [13]

      Chen J, Lim B, Lee E P, Xia Y. Nano Today, 2009,4:81-95

    14. [14]

      Sneed B T, Young A P, Jalalpoor D, Golden M C, Mao S, Jiang Y, Wang Y, Tsung C K. ACS Nano, 2014,8:7239-7250

    15. [15]

      Bandarenka A S, Koper M T M. J. Catal., 2013,308:11-24

    16. [16]

      Wang K, Dong X, Zhao C, Qian X, Xu Y. Electrochim. Acta, 2015,152:433-442

    17. [17]

      Li Y, Zhong Y, Zhang Y, Weng W, Li S. Sens. Actuators B, 2015, 206:735-743

    18. [18]

      Khan R, Ahmad R, Rai P, Jang L W, Yun J H, Yu Y T, Hahn Y B, Lee I H. Sens. Actuators B, 2014,203:471-476

    19. [19]

      Wang Z H, Wang H, Wang L L, Pan L. Cryst. Res. Technol., 2009,44(6):624-628

    20. [20]

      FU Ping, YUAN Ruo, CHAI Ya-Qin, YIN Bing, CAO Shu-Rui, CHEN Shi-Hong, LI Wan-Yang. Acta Chim. Sinica, 2008,66(15):1796-1802 付萍, 袁若, 柴雅琴, 殷冰, 曹淑瑞, 陈时洪, 李宛洋.化学学报,2008,66(15):1796-1802

    21. [21]

      Yu H C, Huang X Y, Lei F H, Tan X C, Wei Y C, Li H. Electrochim. Acta, 2014,141:45-50

    22. [22]

      Khan A Y, Noronha S B, Bandyopadhyaya R. Biochem. Eng. J., 2014,91:78-85

    23. [23]

      Piao Y, Han D J, Seo T S. Sens. Actuators B, 2014,194:454-459

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  • 收稿日期:  2015-08-04
  • 修回日期:  2016-01-18
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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