[发明专利]基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法有效
| 申请号: | 201510745567.6 | 申请日: | 2015-11-05 |
| 公开(公告)号: | CN105319256B | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
| 发明(设计)人: | 王晓冬;王成;任鹏;胡叶;何璐璐;周航;侯佩臣;罗斌;赵勇;于春花 | 申请(专利权)人: | 北京农业智能装备技术研究中心 |
| 主分类号: | G01N27/30 | 分类号: | G01N27/30;G01N27/26 |
| 代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李相雨 |
| 地址: | 100097 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 生物 传感 技术 脯氨酸 浓度 检测 方法 | ||
1.一种基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,其特征在于,包括:
S1、将对电极、参比电极和工作电极集成为一个微电极阵列,其中,所述工作电极为修饰过的玻碳电极,所述修饰过的玻碳电极是将玻碳电极依次经全氟磺酸、金纳米和碳纳米管修饰得到的,所述对电极、参比电极和修饰过的玻碳电极连接电化学工作站;
S2、将所述微电极阵列上电极的检测端放入待测植物的待测部位,利用所述电化学工作站,采用循环伏安法采集所述待测部位中脯氨酸电化学反应产生的氧化峰电流,在所述电流变化平稳后,计算预设时长的电流的平均值,通过将所述平均值代入预先计算的脯氨酸浓度与电流的平均值的线性关系式,得到所述待测部位内的脯氨酸浓度;
在所述将对电极、参比电极和工作电极集成为一个微电极阵列之前,还包括:
对玻碳电极依次进行抛光、超声清洗,直至表面洁净光滑;
配制全氟磺酸,在所述玻碳电极上修饰所述全氟磺酸,并利用所述电化学工作站,对所述玻碳电极进行交流阻抗扫描,直至修饰成功;
制备金纳米颗粒溶胶,将所述金纳米颗粒溶胶滴加到所述玻碳电极表面,并利用所述电化学工作站,对所述玻碳电极进行交流阻抗扫描,直至修饰成功;
在所述玻碳电极上修饰碳纳米管,并利用所述电化学工作站,对所述玻碳电极进行交流阻抗扫描,直至修饰成功,得到所述修饰过的玻碳电极。
2.根据权利要求1所述的基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,其特征在于,在所述通过将所述平均值代入预先计算的脯氨酸浓度与电流的平均值的线性关系式,得到所述待测部位内的脯氨酸浓度之前,还包括:
S30、将所述电极的检测端放入校正液中,并利用所述电化学工作站,采用循环伏安法采集所述校正液中脯氨酸电化学反应产生的氧化峰电流,在所述电流变化平稳后,计算所述预设时长的电流的平均值,其中,所述校正液为溶解有脯氨酸的磷酸缓冲液,所述校正液的pH值的范围为4.0~7.0,所述校正液中脯氨酸的浓度为第一浓度;
S31、按照步骤S30再计算至少一组校正液所对应的电流的平均值,其中,步骤S31中所使用的校正液与步骤S30中所使用的校正液的pH值相同,步骤S31中所使用的校正液中脯氨酸的浓度为第二浓度,所述第一浓度与所述第二浓度不同;
S32、利用计算得到的至少两组电流的平均值及其对应的校正液中脯氨酸的浓度进行线性拟合,得到脯氨酸浓度与电流的平均值的线性关系式。
3.根据权利要求2所述的基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,其特征在于,所述步骤S30和步骤S31中所使用的溶解有脯氨酸的磷酸缓冲液中脯氨酸的浓度不小于2×10-8mol L-1。
4.根据权利要求1所述的基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,其特征在于,若所述待测部位为叶片,则所述电极为贴片式电极,所述将所述微电极阵列上电极的检测端放入待测植物的待测部位,包括:
将所述微电极阵列上电极的检测端放在所述叶片表面,并压入所述叶片。
5.根据权利要求1所述的基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,其特征在于,若所述待测部位为除叶片外的其它部位,则所述电极为针式电极,所述将所述微电极阵列上电极的检测端放入待测植物的待测部位,包括:
将所述微电极阵列上电极的检测端插入所述待测部位。
6.根据权利要求1所述的基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,其特征在于,所述预设时长为5~10分钟。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京农业智能装备技术研究中心,未经北京农业智能装备技术研究中心许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510745567.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





