[发明专利]四氧化三铁修饰的石墨纸基分子印迹传感器及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 201910730305.0 申请日: 2019-08-08
公开(公告)号: CN110567903B 公开(公告)日: 2022-03-15
发明(设计)人: 阚显文;汪萌 申请(专利权)人: 安徽师范大学
主分类号: G01N21/33 分类号: G01N21/33;G01N31/10;C01G49/08
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 11283 代理人: 张苗;张海应
地址: 241002 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 氧化 修饰 石墨 分子 印迹 传感器 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

发明公开了一种四氧化三铁修饰的石墨纸基分子印迹传感器及其制备方法和应用,该制备方法为:将Fe3O4修饰的石墨纸电极Fe3O4/EGP置于混合溶液中进行电聚合,接着进行电化学洗脱以得到Fe3O4修饰的石墨纸基分子印迹传感器MIP/Fe3O4/EGP;该石墨纸基分子印迹传感器能够利用紫外分光光度技术对AE进行定量灵敏检测且具有良好的抗干扰性,进而使其能够应用到AE检测中,同时该制备方法具有工序简单和操作简便的优点。

技术领域

本发明涉及印迹传感器,具体地,涉及一种四氧化三铁修饰的石墨纸基分子印迹传感器及其制备方法和应用。

背景技术

肿瘤是由多种因素诱发的细胞癌变,已成为危害人体健康的重大疾病之一。芦荟大黄素(AE)是一种具有广泛药理作用的蒽醌类中药单体,广泛存在于芦荟、决明子以及大黄中,具有杀菌消毒以及抗癌等作用。因此对AE进行灵敏有效的检测对人体健康有着重大意义。

目前已报道的AE检测方法有高效液相色谱法、极谱法、薄层层析法、毛细管电泳法、电化学方法等,然而这些方法常存在电极材料昂贵、操作复杂等问题。

发明内容

本发明的目的是提供一种四氧化三铁修饰的石墨纸基分子印迹传感器及其制备方法和应用,该石墨纸基分子印迹传感器能够利用紫外分光光度技术对AE进行定量灵敏检测且具有良好的抗干扰性,进而使其能够应用到AE检测中,同时该制备方法具有工序简单和操作简便的优点。

为了实现上述目的,本发明提供了一种Fe3O4修饰的石墨纸基分子印迹传感器的制备方法,该制备方法为:将Fe3O4修饰的石墨纸电极Fe3O4/EGP置于混合溶液中进行电聚合,接着进行电化学洗脱以得到Fe3O4修饰的石墨纸基分子印迹传感器MIP/Fe3O4/EGP;

其中,混合溶液含有缓冲溶液、吡咯、芦荟大黄素AE和支持电解质。

本发明还提供了一种Fe3O4修饰的石墨纸基分子印迹传感器,上述Fe3O4修饰的石墨纸基分子印迹传感器通过上述的制备方法制备而得。

本发明进一步提供了一种如上述的Fe3O4修饰的石墨纸基分子印迹传感器在AE检测中的应用。

通过上述技术方案,本发明利用原位生长技术,在剥离的石墨纸表面原位生长Fe3O4纳米颗粒作为电极材料;同时结合分子印迹技术,以AE作为模板分子、吡咯为功能单体构建了一种新型印迹传感器。利用Fe3O4的模拟酶性质,可以催化H2O2氧化TMB(3,3',5,5'-四甲基联苯胺)而显蓝色,同时会在652nm处产生oxTMB的紫外吸收峰,当向其中加入AE时,由于AE与印迹孔穴高度匹配而堵塞孔穴,从而阻止Fe3O4与溶液中的TMB接触导致溶液褪色,652nm处的吸收峰减弱,通过溶液颜色变化和652nm处的紫外吸收峰的减弱可以对AE实现定性定量检测。该检测方法具有较高的灵敏度,同时具备选择性良好、制备简单、成本低、性能稳定等一系列优点。

本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:

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