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用于双酚A检测的3D金纳米颗粒-聚-L-谷氨酸/石墨烯纳米复合修饰电极的制备
摘要: 本研究提出了一种基于三维金纳米颗粒-聚-L-谷氨酸/石墨烯纳米复合材料的双酚A电化学传感检测方法,该材料结构通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线衍射(XRD)进行表征。采用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)研究了双酚A在该纳米复合材料修饰电极上的电化学行为。在0.0~1.0V电位范围内,0.1mol·L?1磷酸盐缓冲溶液(pH=6.0)中修饰电极出现不可逆氧化峰。最优条件下,双酚A的阳极峰电流与其浓度在0.009~0.1μmol·L?1和0.1~1.0μmol·L?1范围内呈线性关系,检测限低至3×10?1?mol·L?1(S/N=3),对应线性回归方程分别为Ipa(μA)=?0.1129C(μmol·L?1)+0.5532(N=6,R2=0.9057)和Ipa(μA)=?0.05970C(μmol·L?1)+0.02182(N=5,R2=0.9950)。该方法成功应用于废水中和牛奶样品的双酚A含量测定,回收率在98.10%~104.9%之间。
关键词: L-谷氨酸、双酚A、石墨烯、传感器、电化学
更新于2025-09-23 15:21:01
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利用自组装氮化碳/硫/卟啉催化剂高效光催化合成L-谷氨酸
摘要: 模拟自然光合作用是生产精细化学品的一种有前景的方法,但目前仍需要高效的催化剂。在此,我们合成了一种由自组装的石墨相氮化碳/硫/三价钴四苯基卟啉组成的光催化剂,并利用该光催化剂以93.6%的产率合成了l-谷氨酸氨基酸。在可见光下,1,4-二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸辅因子的再生率达到88.3%。
关键词: 石墨相氮化碳/硫/三价钴四苯基卟啉光催化剂,模拟自然光合作用,生产氨基酸(L-谷氨酸),再生1,4-二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸辅因子
更新于2025-09-23 15:19:57
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在失明小鼠视网膜中,对退化光感受器进行电激活可引发不同类型神经节细胞的网络介导反应
摘要: 我们探索了通过电刺激(e-刺激)恢复盲人视力(如视网膜色素变性患者)的方案。在rd1小鼠(RP模型)中,我们对亚视网膜层存活的退化光感受器(d-Phrs)施加电激活,在失明视网膜上诱发了视觉反应。采用单根铂/铱电极实施电刺激,通过同步多层记录技术同时监测d-Phrs(钙成像)和神经节细胞(GC)活动(MEA记录)。研究发现证实:d-Phrs对电刺激产生响应并调控视网膜网络活动;使用阻断剂显示突触相互作用依赖电压门控钙通道,且由谷氨酸和GABA等神经递质介导;此外,缝隙连接耦合网络促进了外层(约60微米)和内层(约120微米)视网膜中电诱发活动的横向扩散。被激活的神经节细胞被鉴定为ON型、OFF型及ON-OFF混合型亚类。结论表明:d-Phrs是植入体实现高时空分辨率增强视觉反应的理想界面伙伴。更重要的是,完全失明初期视网膜环路仍保持完整,这使得该结构成为年轻患者植入治疗的理想靶点,可实现从失明到芯片辅助视力的无缝过渡。
关键词: 盲视网膜、MEA记录、视网膜下植入物、缝隙连接、谷氨酸、rd1小鼠、钙成像、神经节细胞、γ-氨基丁酸、电刺激、视网膜色素变性、退化的光感受器
更新于2025-09-23 13:08:22
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基于光纤基底利用金纳米颗粒实现的高灵敏度、高选择性谷氨酸检测局部表面等离子体共振生物传感器
摘要: 本研究制备并表征了一种基于局部表面等离子体共振的光纤生物传感器,通过在光纤基底上修饰金纳米粒子(AuNPs)实现对0-10 mM浓度范围内谷氨酸的检测。传感器探针制备时,先将金纳米粒子负载于光纤裸露部分,再共固定谷氨酸脱氢酶及辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸于金纳米粒子表面。该传感器采用强度调制模式工作,当待测样品中谷氨酸浓度变化时,会引起探针周围吸光度改变——这种吸光度变化源于谷氨酸脱氢酶、谷氨酸、水与NAD+之间的化学反应,该反应影响了金纳米粒子周围介质的折射率。局部折射率的改变导致传感层金纳米粒子吸光度显著变化,在0-10 mM谷氨酸浓度范围内测得吸光度变化值为0.019。该传感器的检测限为0.36 mM,灵敏度为0.0048 AU/mM。由于采用光纤作为探针制备基底,该传感器具有成本低廉、抗电磁干扰、探针微型化以及支持在线监测与远程传感等优势。
关键词: 局域表面等离子体共振、谷氨酸、光纤、金纳米粒子、传感器
更新于2025-09-16 10:30:52
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用于壳隔离纳米粒子增强拉曼光谱检测γ-氨基丁酸的金纳米双锥/聚吡咯可控合成
摘要: 壳隔离纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)是一种非破坏性、高灵敏度、特异性强且功能强大的传感方法。检测人脑中主要神经递质γ-氨基丁酸(GABA)和谷氨酸对神经系统疾病诊断具有重要意义。本研究旨在制备一种简单、快速且低成本的Au纳米双锥体/聚合物核壳结构,作为基于SHINERS的生物传感器,以高灵敏度和特异性检测GABA和谷氨酸等不同神经递质。通过两步法制备Au纳米双锥体/聚合物核壳结构:首先以硼氢化钠为还原剂化学还原金离子,制备长轴约100纳米、短轴约10纳米的Au纳米双锥体;随后在Au纳米双锥体存在下通过直接聚合反应包覆聚吡咯薄层。该由Au纳米双锥体和聚吡咯薄层组成的传感器可在人血清存在条件下检测宽浓度范围内的GABA,并用于GABA和谷氨酸的直接监测。该生物传感器通过光学信号增强,可准确监测神经递质水平,为多种神经系统疾病的诊断提供支持。
关键词: 谷氨酸、聚吡咯、金纳米双锥体、γ-氨基丁酸、壳隔离纳米粒子增强拉曼光谱
更新于2025-09-12 10:27:22