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国家自然科学基金(21065004)

作品数:12 被引量:33H指数:4
相关作者:杨绍明查文玲郑龙珍刘斌孙清更多>>
相关机构:华东交通大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金江西省自然科学基金江西省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域:理学化学工程生物学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 11篇理学
  • 1篇生物学
  • 1篇化学工程
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 10篇感器
  • 10篇传感
  • 10篇传感器
  • 5篇适配体
  • 5篇配体
  • 5篇纳米
  • 5篇核酸
  • 5篇核酸适配体
  • 4篇葡萄糖传感器
  • 4篇层层组装
  • 3篇电化学
  • 3篇水滑石
  • 3篇碳纳米管
  • 3篇凝血
  • 3篇凝血酶
  • 3篇自组装
  • 3篇钴铝水滑石
  • 3篇纳米管
  • 3篇层层自组装
  • 2篇电化学探针

机构

  • 12篇华东交通大学

作者

  • 12篇杨绍明
  • 9篇郑龙珍
  • 9篇查文玲
  • 7篇刘斌
  • 6篇李红
  • 6篇孙清
  • 4篇江丹
  • 3篇李瑞琴
  • 2篇魏志鹏
  • 1篇章家立
  • 1篇王少会
  • 1篇陈爱喜

传媒

  • 2篇分析测试学报
  • 2篇应用化学
  • 2篇分析试验室
  • 1篇光谱实验室
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇分析科学学报
  • 1篇化学学报
  • 1篇中国胶粘剂
  • 1篇华东交通大学...

年份

  • 2篇2014
  • 5篇2013
  • 5篇2012
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于铁氰化铜的非标记型核酸适配体传感器的构建及其对腺苷的检测被引量:3
2013年
采用电化学沉积法在金电极表面制备了铁氰化铜(CuHCF)氧化还原电化学探针,通过CN^-(CuHCF)和金纳米粒子(GNPs)之间形成Au-CN键的强相互作用力,将GNPs组装到电极表面后,再通过Au-S键将巯基化的腺苷适配体组装到电极表面,构建了高灵敏检测腺苷的非标记型核酸适配体传感器。利用电化学阻抗对传感器的组装构建过程进行监测。用循环伏安法和差分脉冲法考察了该传感器的电化学行为,并探讨了支持电解质和扫速对传感器的影响。在最优实验条件下,该传感器对腺苷在100 fg/mL^50.0 ng/mL范围内呈良好的线性响应,相关系数为0.998,检出限为45.0 fg/mL。
杨绍明李红孙清李瑞琴尚培玲郑龙珍陈爱喜
关键词:纳米金腺苷
基于层层组装钴铝水滑石/聚苯乙烯磺酸钠的无酶葡萄糖传感器被引量:1
2012年
采用共沉淀法合成了钴铝水滑石(CoAl-LDH),将CoAl-LDH与聚苯乙烯磺酸钠(PSS)通过层层自组装法构筑LDH多层膜电极,并将其应用于葡萄糖的分析测定研究。X射线衍射光谱、红外光谱和SEM表明:共沉淀法合成的CoAl-LDH具有典型的水滑石特征峰和形貌。紫外-可见光谱表明:CoAl-LDH可与PSS均匀有效地组装构筑多层膜。电化学研究表明:CoAl-LDH能有效地检测葡萄糖,随着PSS/CoAl-LDH组装层数的增加,电极的电化学响应增加。研究结果表明,CoAl-LDH电极对葡萄糖的分析检测具有宽的线性范围和好的灵敏度。
杨绍明刘斌江丹查文玲郑龙珍
关键词:钴铝水滑石层层自组装
基于层层组装镍铝水滑石/聚电解质的无酶葡萄糖传感器被引量:6
2012年
采用共沉淀法合成了镍铝水滑石(NiAl-LDH),将NiAl-LDH与聚苯乙烯磺酸钠(PSS)通过层层自组装法构筑了PSS/NiAl-LDH多层膜电极,并将其用于葡萄糖分析。X射线衍射光谱、红外光谱和SEM结果表明:共沉淀法合成的NiAl-LDH具有典型的水滑石特征峰及形貌。紫外-可见光谱表明:NiAl-LDH可与PSS均匀有效地组装构筑多层膜。电化学研究表明:NiAl-LDH修饰电极能有效地催化氧化葡萄糖。该传感器对葡萄糖在5.0×10-7~6.6×10-4 mol/L范围内呈良好的线性响应,灵敏度为8.9×10-4 A.L.mol-1,检出限(S/N=3)为2.8×10-7 mol/L。
杨绍明江丹查文玲刘斌郑龙珍
关键词:葡萄糖层层自组装
非标记型双底物检测核酸适配体传感器研究被引量:2
2013年
采用电沉积法制备了铁氰化镍(NiHCF)氧化还原电化学探针,以金纳米粒子(GNPs)为固定核酸适配体的载体构建了非标记型测定凝血酶(TB)和腺苷(AD)的核酸适配体传感器.采用循环伏安法(CV)和SEM对NiHCF膜进行了表征;利用电化学阻抗(EIS)对传感器的组装过程进行了监测;用CV和差分脉冲伏安法(DPV)对该传感器的电化学行为进行了研究.该传感器对凝血酶的检测在1.0 fg mL-1~1.0μg mL-1范围内成良好的线性关系,相关系数为0.997,检测限为0.27 fg mL-1;对腺苷的检测在1.0 fg mL-1~1.0 ng mL-1范围内成良好的线性关系,相关系数为0.997,检测限为0.36fg/mL.该传感器制备简单,灵敏度高,抗干扰能力强.
杨绍明查文玲李红孙清郑龙珍
关键词:铁氰化镍核酸适配体凝血酶腺苷
水性上光油用苯丙共聚乳液的合成及性能表征被引量:4
2012年
以苯乙烯(St)、丙烯酸丁酯(BA)和马来酸酐(MAH)为共聚单体,过硫酸钾(KPS)为引发剂,十二烷基硫酸钠(SDS)/壬基酚聚氧乙烯醚(OP-10)为复合乳化剂,采用半连续加料的乳液聚合法合成出一种水性上光油用苯丙共聚乳液。考察了玻璃化转变温度(Tg)、引发剂和乳化剂含量等对该乳液单体转化率、平均粒径、黏度和表干时间等影响,并对该乳液的热稳定性能进行了研究。结果表明:当w(引发剂)=0.6%、w(复合乳化剂)=1.2%和m(MAH)∶m(BA)∶m(St)=4.6∶36.3∶50.5时,该乳液具有良好的综合性能,完全满足水性上光油的使用要求,并且可在高温环境中使用。
王少会杨绍明章家立
关键词:苯丙乳液水性上光油
基于层层组装钴铝水滑石/聚电解质包裹碳纳米管的无酶葡萄糖传感器被引量:2
2012年
采用共沉淀法合成了钴铝水滑石(CoAl-LDH),将CoAl-LDH与PSS包裹的CNTs(CNTs@PSS)通过层层自组装法构筑CNTs@PSS/CoAl-LDH多层膜电极,并将其应用于葡萄糖的分析测定。X射线衍射光谱、红外光谱和SEM表明:共沉淀法合成的CoAl-LDH具有典型的水滑石特征峰及形貌。电化学阻抗谱表明:CoAl-LDH可与CNTs@PSS均匀有效地组装构筑多层膜。电化学研究表明:CNTs的引入很好地提高了CoAl-LDH修饰电极的灵敏度。研究结果表明该传感器对葡萄糖在3.0×10-6~4.98×10-4mol/L范围内呈良好的线性响应,灵敏度为1.03×10-3A.L/mol。
杨绍明江丹查文玲刘斌魏志鹏郑龙珍
关键词:钴铝水滑石碳纳米管层层自组装
半胱氨酸封闭剂为电化学探针的非标记型核酸适配体传感器被引量:1
2013年
采用半胱氨酸为封闭剂和氧化还原电化学探针,制备了一种新型的非标记型电化学核酸适配体传感器,并用于测定凝血酶。利用电化学阻抗对传感器的组装过程进行了监测。用循环伏安法和差分脉冲伏安法研究了该传感器的电化学行为。探讨了凝血酶孵育时间、测试pH值对传感器响应的影响。该传感器对凝血酶在10.0~10000μg/L范围内呈良好的线性响应,检测限为2.47μg/L。
杨绍明查文玲李红孙清刘斌郑龙珍
关键词:半胱氨酸封闭剂核酸适配体生物传感器
基于铁氰化镍的非标记型核酸适配体电化学传感器检测凝血酶被引量:3
2014年
在玻碳电极(GCE)表面首先用增敏作用的多壁碳纳米管(MWCNTs)夹心于两层电沉积的铁氰化镍(NiHCF)氧化还原电化学探针之间,然后以金纳米粒子为固定核酸适配体的载体,构建了检测凝血酶的非标记型核酸适配体生物传感器。利用扫描电子显微镜(SEM)对MWCNTs和NiHCF的形貌进行了表征。利用电化学阻抗谱对传感器的组装过程进行了监测,用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)对传感器的电化学行为进行了研究。以铁氰化镍为探针的传感器对凝血酶的检测在1.0 ng/L^1.0 mg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数为0.998,检测限为0.2 ng/L(S/N=3)。
杨绍明查文玲孙清李红李瑞琴尚培玲
关键词:铁氰化镍核酸适配体凝血酶传感器
碳纳米管电极对铅和铜的检测研究被引量:2
2012年
用碱性缓冲溶液分散碳纳米管(CNTs),通过层层自组装的方法构筑了聚二甲基烯丙基氯化铵(PDDA)/CNTs多层膜电极,采用差分脉冲伏安法同时测定。紫外-可见光谱法对PDDA/CNTs多层膜的组装过程进行了表征。研究了PDDA/CNTs组装层数、支持电解质种类、富集电位和富集时间等对溶出峰电流的影响。该多层膜修饰电极检测铅、铜离子具有良好的线性范围和抗干扰能力。
杨绍明查文玲江丹刘斌魏志鹏郑龙珍
关键词:碳纳米管层层组装
基于聚亚甲基蓝和碳纳米管/辣根过氧化物酶的有机过氧化物传感器
2013年
本文结合层层组装法和电化学聚合法,制备了电子介体聚亚甲基蓝(PMB)修饰的碳纳米管(CNTs)/辣根过氧化物酶(HRP)多层膜有机过氧化物传感器。利用电化学阻抗表征了(CNTs/HRP)n的层层组装过程,探讨了不同HRP层数对传感器响应的影响,并研究了传感器对有机过氧化物过氧化氢叔丁基、过氧化氢异丙基苯的电催化还原性能。该传感器对过氧化氢叔丁基的线性检测范围为1.75×10-5~7.25×10-3mol/L,检测限为1.36×10-6 mol/L;对过氧化氢异丙基苯的线性检测范围为3.87×10-6~1.47×10-3 mol/L,检测限为6.48×10-7 mol/L。
杨绍明刘斌查文玲郑龙珍
关键词:聚亚甲基蓝辣根过氧化物酶碳纳米管有机过氧化物传感器
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