基于电聚合铜协调分子印记层的糖分计传感接口用于谷氨的确定,其支持的是银/多孔碳混合体的银/多孔碳混合体
Ashraf M Mahmoud1, Mater H Mahnashi1, Mohamed M El-Wekil2
1Department of Pharmaceutical Chemistry, College of Pharmacy, Najran University, Najran, Saudi Arabia.
Analytica chimica acta
|June 24, 2023
概括
开发了一种新的比度电化学传感器,用于检测谷氨 (GSH). 这种传感器在各种样本中提供高度选择性和超敏感的GSH检测,检测极限非常低.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 生物传感器是一种生物传感器.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 谷氨 (GSH) 是氧化应激和各种疾病的关键生物标志物.
- 精确和敏感地检测GSH对于临床诊断和健康监测至关重要.
- 现有的检测方法往往缺乏选择性,敏感性或需要复杂的程序.
研究的目的:
- 设计和制造一种新的分子印制以比率计为基础的电化学传感器,用于检测谷氨.
- 为了实现高选择性和超敏感的电化学检测GSH.
- 在复杂的矩阵中验证传感器的性能,如食补充剂和人体血清.
主要方法:
- 在石墨电极上使用和硫共的多孔碳制造传感器 (N,S@PC/GE).
- 纳入银纳米粒子 (Ag) 以提高导电性和作为内部参考信号.
- 分子印记聚合物 (MIP) 层的电聚合利用在Cu存在中的罗-4-碳酸.
主要成果:
- 传感器显示出基于Ag和GSH之间的协调复合的比度反应.
- 在0.01-500nM的度范围内实现了GSH的0.003nM的超低检测极限.
- 具有很高的选择性,良好的可复制性和令人满意的稳定性,在真实样本 (食补充剂和人体血清) 中成功应用,恢复率高 (97.4-101.8%).
结论:
- 开发的分子印制比度电化学传感器为GSH检测提供了一个高度选择性和超敏感的平台.
- 传感器能够在复杂的生物和食品样本中有效地工作,这突显了其实际应用.
- 这项研究为开发用于各种 (生物) 分子的电化学传感器提供了有希望的新方法.
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