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文檔簡介
1、葡萄糖氧化酶是一種重要的生物大分子,是一種葡萄糖的高效氧化催化酶,研究葡萄糖氧化酶的電化學現(xiàn)象在生命科學中具有重要的意義。本論文集自組裝、納米技術和溶膠-凝膠技術于一體,一步法同時有序地固定葡萄糖氧化酶和金溶膠于三維硅溶膠-凝膠網絡結構中,實現(xiàn)了葡萄糖氧化酶在金電極表面上有效和穩(wěn)定的直接電子轉移。探討了酶固定量、L-半胱胺酸量對循環(huán)伏安極峰電流的影響,并優(yōu)化了電極制備的實驗條件。固定于金電極表面的葡萄糖氧化酶在-0.4~+0.6V的電位
2、掃描范圍的循環(huán)伏安圖上有一對很好的氧化還原峰,陰陽峰電位之差為△Ep=210 mV(掃速為100mV s-1),根據(jù)(Epa+Epc)/2估算可得到式量電位為110 mV(vs.SCE),GOD/Cys/AuNP/sol-gel/Au電極表面直接電子轉移的速率常數(shù)為2.9 s-1。進一步的實驗結果顯示,固定在GOD/Cys/AuNP/sol-gel/Au電極表面的GOD能保持其對葡萄糖氧化的生物電催化活性,而且電催化活性很穩(wěn)定,酶電極對
3、葡萄糖檢測的響應時間小于5 s,線性范圍是10-130μmol L-1,檢測限為3μmol L-1(信噪比3),按照Lineweaver-Burk方程得到GOD/AuNP/Cys/sol-gel/Au電極的Michaelis-Menten常數(shù)(KMapp)為9.8 mmol L-1,GOD/AuNP/Cys/sol-gel/Au電極在4℃下放置100天后對葡萄糖的響應仍保持原來的92%。實驗結果表明:GOD/AuNP/Cys/sol-g
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