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目的:用基于石墨烯与氧化锆纳米复合材料所制成的传感器检测肺炎克雷伯菌(KPN),从而实现KPN的快速、精确检测.方法:利用电化学传感器,选择差分脉冲伏安法,在初始电位为-0.6 V、终止电位为0.2 V、扫描速率为50 mV/s的实验条件下,完成KPN检测.结果:在目的DNA浓度为1.0×10-12~1.0×10-6 mol/L时,传感器的峰电流变化值(△I)与KPN的DNA浓度(CssDNA)的对数呈良好线性关系,其线性回归方程为△I=0.3371ogCssDNA+3.9993,相关系数为0.9917,检出限为(3.33×10-13)mol/L.结论:基于石墨烯与氧化锆纳米复合材料所制成的传感器表现出良好的灵敏度与稳定性,可实现传感器对KPN的快速、稳定检测.

作者:吴雪峰;于秀艳

来源:中国医学物理学杂志 2017 年 34卷 1期

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作者:
吴雪峰;于秀艳
来源:
中国医学物理学杂志 2017 年 34卷 1期
标签:
肺炎克雷伯菌 石墨烯 氧化锆 纳米复合材料 电化学传感器 Klebsiella pneumonia grapheme zirconia nanocomposite electrochemical sensor
目的:用基于石墨烯与氧化锆纳米复合材料所制成的传感器检测肺炎克雷伯菌(KPN),从而实现KPN的快速、精确检测.方法:利用电化学传感器,选择差分脉冲伏安法,在初始电位为-0.6 V、终止电位为0.2 V、扫描速率为50 mV/s的实验条件下,完成KPN检测.结果:在目的DNA浓度为1.0×10-12~1.0×10-6 mol/L时,传感器的峰电流变化值(△I)与KPN的DNA浓度(CssDNA)的对数呈良好线性关系,其线性回归方程为△I=0.3371ogCssDNA+3.9993,相关系数为0.9917,检出限为(3.33×10-13)mol/L.结论:基于石墨烯与氧化锆纳米复合材料所制成的传感器表现出良好的灵敏度与稳定性,可实现传感器对KPN的快速、稳定检测.