[发明专利]一种SnO2/Au修饰的葡萄糖氧化酶电极及其制备方法和应用无效
申请号: | 201010614205.0 | 申请日: | 2010-12-30 |
公开(公告)号: | CN102128868A | 公开(公告)日: | 2011-07-20 |
发明(设计)人: | 金利通;卫银银;朱民;李颖;李康;肖飞;张苧丹;白静;赖彦君;施国跃 | 申请(专利权)人: | 华东师范大学 |
主分类号: | G01N27/327 | 分类号: | G01N27/327;G01N27/38;G01N27/416 |
代理公司: | 上海麦其知识产权代理事务所(普通合伙) 31257 | 代理人: | 董红曼 |
地址: | 200062 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sno sub au 修饰 葡萄糖 氧化酶 电极 及其 制备 方法 应用 | ||
1.一种SnO2/Au修饰的玻碳电极,其特征在于,包括SnO2/Au复合纳米粒子,玻碳电极;其中,所述SnO2/Au复合纳米粒子修饰在所述玻碳电极上。
2.一种SnO2/Au修饰的葡萄糖氧化酶电极,其特征在于,包括葡萄糖氧化酶,和如权利要求1所述SnO2/Au修饰的玻碳电极;其中,所述葡萄糖氧化酶采用交联法固定在SnO2/Au复合纳米粒子修饰的玻碳电极的表面。
3.如权利要求2所述葡萄糖氧化酶电极的制备方法,其特征在于,依次包括以下步骤:
步骤一:玻碳电极进行预处理:
先将所述玻碳电极用氧化铝粉末抛光,然后用二次蒸馏水进行冲洗,再依次在丙酮、硝酸溶液、NaOH溶液和二次蒸馏水进行超声清洗;
步骤二:制得SnO2/Au修饰的玻碳电极:
将SnO2/Au复合纳米粒子分散于pH值为6-8的PBS溶液,取3-10μL滴加到经预处理的玻碳电极表面之后,用高纯氮气将玻碳电极吹干,得到SnO2/Au修饰的玻碳电极;
步骤三:制得SnO2/Au修饰的葡萄糖氧化酶玻碳电极:
将葡萄糖氧化酶溶液、戊二醛、Nafion溶液混合均匀后,取混合液3-10μL滴加到经SnO2/Au修饰的玻碳电极表面,于室温中自然晾干。
4.如权利要求3所述葡萄糖氧化酶电极的制备方法,其特征在于,所述步骤二中的SnO2/Au复合纳米粒子是通过以下方法制得:
(1)在乙醇和水的混合溶液中加入SnCl2,然后加入NaOH溶液调节pH值至9.0-14.0,经搅拌、超声,将所得混合物置于180℃下加热,取出后依次用蒸馏水、无水乙醇清洗,得到单晶SnO2;
(2)将上述步骤得到的单晶SnO2,经超声清洗后分散于柠檬酸钠溶液中,得到SnO2 和柠檬酸钠的混合液;
(3)将HAuCl4溶解于蒸馏水中,并将其逐滴滴入SnO2 和柠檬酸钠的混合液中;
(4)将HAuCl4、SnO2 和柠檬酸钠的混合液在80℃下加热,搅拌后,得到SnO2/Au复合纳米粒子。
5.如权利要求3所述葡萄糖氧化酶电极的制备方法,其特征在于,所述步骤三中的葡萄糖氧化酶溶液、戊二醛、Nafion溶液的混合液为:浓度为500-2000units/mL的葡萄糖氧化酶溶液100.0 μL,质量百分比浓度为2.5%的戊二醛50.0 μL,质量百分比浓度为0.5%的Nafion溶液50.0μL。
6.如权利要求2所述葡萄糖氧化酶电极在血糖检测中的应用,其特征在于,首先通过将葡萄糖溶液逐步加入基底溶液中,测定并记录电流值,建立响应电流-葡萄糖浓度曲线;然后在相同条件下,在基底溶液中加入待测样品并记录电流值,将该电流值代入所述电流-葡萄糖浓度曲线中,从而确定待测样品的葡萄糖浓度。
7.如权利要求6所述的应用,其特征在于,所述基底溶液是磷酸缓冲溶液,其pH为6-8。
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