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[發明專利]基于硼納米片負載藥物與MOF-納米酶雜化物的比率電化學傳感器的制備方法有效

專利信息
申請號: 202110531505.0 申請日: 2021-05-17
公開(公告)號: CN113155929B 公開(公告)日: 2023-02-28
發明(設計)人: 桂日軍;楊夢;孫澤君 申請(專利權)人: 青島大學
主分類號: G01N27/327 分類號: G01N27/327;G01N27/48;C01B35/02
代理公司: 青島高曉專利事務所(普通合伙) 37104 代理人: 張世功
地址: 266071 山*** 國省代碼: 山東;37
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 基于 納米 負載 藥物 mof 酶雜化物 比率 電化學傳感器 制備 方法
【說明書】:

本發明公開了基于硼納米片負載藥物與MOF?納米酶雜化物的比率電化學傳感器的制備方法,采用超聲輔助液相剝離法制備硼納米片BNSs,負載多柔比星DOX形成BNSs?DOX載藥體系,經滴涂形成BNSs?DOX修飾的玻碳電極GCE,在修飾電極表面原位電化學沉積共聚制備內包封尿酸氧化酶UOx的金屬有機骨架復合物UOx@MOF,形成UOx@MOF/BNSs?DOX/GCE修飾電極,將其作為電化學傳感界面用于外加尿酸和內在DOX的氧化還原,UOx特異性催化氧化UA,隨UA濃度增大呈現顯著增強的氧化還原信號,DOX氧化還原信號不變且作為參比,構建比率電化學傳感器,用于高靈敏和特異性檢測尿酸。

技術領域

本發明屬于硼納米片載藥體系、MOF-納米酶雜化物和比率電化學傳感器的制備技術領域,具體涉及一種基于硼納米片負載藥物與MOF-納米酶雜化物的比率電化學傳感器的制備方法,該制備的比率電化學傳感器可用于生物流體樣品中尿酸的高靈敏和特異性定量化檢測。

背景技術

在當前納米科學與技術領域,發展新穎的低維納米材料日益受到廣泛關注。以石墨烯為代表的二維材料,電子運動嚴格受限于二維空間,宏觀量子隧道效應顯著,具備與體相材料不同的諸多新物性和功能,已成為制造先進微-納功能化器件的重要選擇。迄今,科研人員采用理論和實驗研究報道了數百種二維材料,但僅有極少數是單質材料或單元素納米片,如磷/硅/砷/鍺/銻/錫/鉍烯等。作為單質材料的代表,僅有石墨烯和磷烯納米片在自然界中存在對應體相層狀材料,可采用直接剝離制得對應納米材料。石墨烯為純平面二維結構,其它單質材料均存在不同程度平面屈曲,源于碳與其它元素進行sp/sp2/sp3雜化,擁有豐富的成鍵方式和機制。理論探索表明,硼烯及硼納米片有望成為后石墨烯時代單質納米材料的代表,硼烯納米材料的理論和實驗研究將具有重要的科學意義和應用價值。

近年來的理論探索表明,硼烯及硼納米片具有諸多獨特的性質,研究者預測硼烯具有金屬性,是迄今報道的最輕二維金屬,用作電子學上可調諧單層金屬。硼烯預測具有優異的彈性、柔韌性、強度、光學透明性、超導等性質,在儲氫、場發射、超導、復合材料增強元件、柔性納米元件、光電子器件等重要領域展現出應用前景,引起當前納米科學界極高的研究興趣。硼烯的理論探索始于上世紀末,近幾年理論研究快速增多,但實驗研究進展緩慢,主要源于硼烯缺少對應的體相層狀材料。經充分的理論探索,研究者提出了合成硼烯及硼納米片的可行途徑,包括分子束外延生長法、化學氣相沉積生長法、液相剝離法等。例如,研究者采用超聲或溶劑熱輔助的液相剝離法合成了硼納米片、少層硼烯及功能化復合納米材料,應用于超級電容器、非線性光子學、光電探測器、生物醫學治療等重要領域。HonglingLi等采用液相剝離方法大規模制備了少層硼納米片用于構建高性能超級電容器(HonglingLi,Lin Jing,Wenwen Liu,Jinjun Lin,Roland Yingjie Tay,Siu Hon Tsang,Edwin HangTong Teo,Scalable production of few-layer boron sheets by liquid-phaseexfoliation and their superior supercapacitive performance,ACS Nano,2018,12,1262-1272)。郭強兵等使用溶液超聲剝離法制備了硼納米片和開發了基于硼納米片的可飽和吸收體器件(郭強兵;邱建榮.一種基于硼納米片的可飽和吸收體器件及應用.國家發明專利申請號:CN 201811039555.1)。

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