氨基酸修饰玻碳电极及在药物分析中的应用

氨基酸修饰玻碳电极及在药物分析中的应用

论文摘要

一、电氧化L-半胱氨酸修饰玻碳电极测定腺嘌呤本文通过电氧化L-半胱氨酸,在玻碳电极表面修饰一层磺基丙氨酸阴离子层来提高对腺嘌呤的电化学响应,建立一种测定腺嘌呤的新方法。该修饰层对腺嘌呤有较强的静电吸附作用。在0.1 M磷酸缓冲溶液(pH 6.0)中,在-0.2 V富集电位下富集300 s,腺嘌呤在此修饰电极上于+ 0.993 V (vs. SCE)处产生一个不可逆的氧化峰。利用此氧化峰,通过示差脉冲伏安法对腺嘌呤和维生素B4进行检测,该氧化峰的峰电流与腺嘌呤和维生素B4的浓度的线性关系分别是2.0×10-7M~1.0×10-4M和1.0×10-6M~1.0×10-4 M,相关系数分别是0.999和0.998。这种低成本的修饰电极具有较高的灵敏度、选择性和稳定性。将它用于药片维生素B4中腺嘌呤含量测定,结果令人满意。二、聚合精氨酸修饰玻碳电极在抗坏血酸存在条件下测定多巴胺本文研究表明聚合精氨酸修饰玻碳电极对多巴胺(DA)有较强的电化学响应。在0.1M磷酸缓冲溶液(pH 7.5)中,多巴胺在此修饰电极(PLA/GCE)于+ 0.158 V (vs. SCE)处产生一个氧化峰,脉冲伏安法表明该氧化峰的峰电流与其浓度在1.38×10-7M~1.96×10-5 M的范围内呈良好的线性关系,检测下限是2 .0×10-8 M(信噪比S/N = 3)。研究结果表明:使用此修饰电极,抗坏血酸的存在对多巴胺的测定无干扰。这种低成本的修饰电极具有较高的灵敏度、选择性和稳定性,该法用于药剂中多巴胺的测定,结果令人满意。三、槲皮素在聚赖氨酸/磺酸基铁酞菁复合膜修饰电极上的电化学性质及测定本文研究表明:表面修饰聚赖氨酸/磺酸基铁酞菁(FeTSPc/PLL)薄膜的玻碳电极对槲皮素有较强的电化学响应,可以显著提高槲皮素电化学测定的灵敏度。在一定电位范围内聚合赖氨酸来固定磺酸基铁酞菁,获得修饰电极,槲皮素在此修饰电极上,在+ 0.252 V (vs.SCE)产生一个明显氧化峰,使用此修饰电极,测定槲皮素的线性范围是4.0×10-7M~1.0×10-5M,相关系数是0.999。检测下限为4.0×10-8 M(信噪比S/N = 3),这种低成本的修饰电极可用于模拟样品中槲皮素含量测定,结果令人满意。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 前言
  • 1.1 修饰电极的特性、应用
  • 1.1.1 修饰电极的特性
  • 1.1.2 修饰电极在药物分析检测中的应用
  • 1.2 氨基酸的性质、应用
  • 1.2.1 氨基酸的特性
  • 1.2.2 氨基酸在电极修饰材料上的应用
  • 1.3 本论文研究的目标
  • 1.4 本论文工作的创新点
  • 1.5 参考文献
  • 第二章 电氧化L-半胱氨酸修饰玻碳电极测定腺嘌呤
  • 2.1 前言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 试剂与仪器
  • 2.2.2 修饰电极的制备
  • 2.2.3 腺嘌呤的检测
  • 2.2.4 库仑实验
  • 2.3 实验结果与讨论
  • 2.3.1 玻碳电极表面修饰材料的作用
  • 2.3.2 实验条件的优化
  • 2.3.3 腺嘌呤在修饰电极上的电化学行为
  • 2.3.4 线性范围和检测限
  • 2.3.5 修饰电极的重现性和使用寿命
  • 2.3.6 回收率
  • 2.3.7 干扰实验
  • 4 的测定'>2.3.8 维生素B4的测定
  • 2.4 结论
  • 2.5 参考文献
  • 第三章 聚精氨酸修饰玻碳电极在抗坏血酸存在条件下测定多巴胺
  • 3.1 前言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 试剂与仪器
  • 3.2.2 多巴胺和缓冲溶液的配制
  • 3.2.3 修饰电极的制备
  • 3.2.4 修饰电极对多巴胺的电催化研究
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 PLA/GCE 的准备和表面的AFM 表征
  • 3.3.2 多巴胺在修饰电极的电化学行为
  • 3.3.3 实验条件的优化
  • 3.3.4 多巴胺的线性范围
  • 3.3.5 回收率的测定
  • 3.3.6 修饰电极的稳定性和重现性
  • 3.3.7 干扰实验
  • 3.3.8 针剂样品的检测
  • 3.4 结论
  • 3.5 参考文献
  • 第四章 槲皮素在聚赖氨酸/磺酸基铁酞菁复合膜修饰电极上的电化学性质及测定
  • 4.1 前言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 试剂与仪器
  • 4.2.2 槲皮素标准液和缓冲溶液的配制
  • 4.2.3 聚赖氨酸-磺酸基铁酞菁复合膜的制备
  • 4.2.4 FETSPC/PLL 修饰电极对槲皮素的电催化研究
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 FETSPC/PLL 修饰玻碳电极的制备和原子力显微镜的表征
  • 4.3.2 槲皮素在修饰电极上的电化学行为
  • 4.3.3 实验条件的优化
  • 4.3.4 槲皮素的线性范围
  • 4.3.5 模拟样品的检测
  • 4.3.6 修饰电极的稳定性和重现性
  • 4.3.7 干扰实验
  • 4.4 结论
  • 4.5 参考文献
  • 硕士期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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