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目的 构筑基于纳米四氧化三铁(Fe3O4)的电化学生物传感器,建立过氧化氢(H2O2)和模拟酶的电化学测定方法.方法 利用纳米Fe3O4模拟过氧化物酶催化3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)-H2O2的反应,采用传统的三电极体系,应用电流-时间曲线法检测酶催化产物.结果 在最佳实验条件下,电流强度与H2O2浓度在0.5~6.0 mmol/L范围内呈线性关系,线性方程为:I(nA)=50.89c(mmol/L)+478.3,相关系数为0.994.电流强度与纳米Fe3O4的浓度在0.035~2.422 mmol/L范围内呈线性关系,线性方程为I(nA)=407.51c(mmol/L)+54.5,相关系数为0.996.结论 纳米Fe3O4可催化H2O2氧化TMB产生电化学信号,该方法可应用于H2O2和纳米Fe3O4的含量测定.

作者:刘银环;陈伟;刘爱林;朱丽君;林新华

来源:福建医科大学学报 2011 年 45卷 2期

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作者:
刘银环;陈伟;刘爱林;朱丽君;林新华
来源:
福建医科大学学报 2011 年 45卷 2期
标签:
纳米结构 铁化合物 生物传感技术 电化学 催化作用 过氧化物酶
目的 构筑基于纳米四氧化三铁(Fe3O4)的电化学生物传感器,建立过氧化氢(H2O2)和模拟酶的电化学测定方法.方法 利用纳米Fe3O4模拟过氧化物酶催化3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)-H2O2的反应,采用传统的三电极体系,应用电流-时间曲线法检测酶催化产物.结果 在最佳实验条件下,电流强度与H2O2浓度在0.5~6.0 mmol/L范围内呈线性关系,线性方程为:I(nA)=50.89c(mmol/L)+478.3,相关系数为0.994.电流强度与纳米Fe3O4的浓度在0.035~2.422 mmol/L范围内呈线性关系,线性方程为I(nA)=407.51c(mmol/L)+54.5,相关系数为0.996.结论 纳米Fe3O4可催化H2O2氧化TMB产生电化学信号,该方法可应用于H2O2和纳米Fe3O4的含量测定.