技术详细介绍
本发明涉及酪氨酸浓度检测领域。更具体地说,本发明涉及一种用壳聚糖功能化的金纳米修饰玻碳电极检测酪氨酸的方法。 酪氨酸属于芳香族氧基酸,在体内可由苯丙氨酸经化而来,是人体重要的半必需氨基酸。酪氨酸的代谢紊乱可导致多种遗传性疾病的发生,如酪氨酸血症、尿黑酸症等,而且与肝肾疾病、神经系统变性性疾病、恶性肿瘤等有一定的相关性。酪氨酸是人体不可缺少的一种氨基酸,它是合成神经递质儿茶酚胺的前体,缺乏酪氨酸人体就会出现生长异常,智能低下等现象,因此国内外已普遍开始重视食品中酪氨酸含量的添加。因此,探索酪氨酸及其代谢产物含量的分析新技术并应用于实际样品测定,对某些疾病的诊断、治疗和监测具有十分重要的临床意义。测定酪氨酸的方法主要有氨基酸自动分析仪、分光光度法、高效液相色谱法、质谱法、核磁共振波谱法和毛细管电泳法等 ,这些技术虽然应用比较广泛,但使用的仪器昂贵、前处理复杂、费时、试剂消耗量大且分析时间较长,混合样品检测不灵敏的缺陷,检测限高,不能满足现场快速检测的需求。 金纳米材料具有比表面积大、光学性能优异、生物兼容性良好、导电性强等特性,能有效提高电子传输速率。金纳米棒作为一种一维金纳米材料,由于其长径、短径、长径比及分布范围可调,使它具有了不同于普通金纳米粒子的光学和电化学性质。通过调节金纳米棒的长径比来调控局域表面等离子共振吸收峰,可实现从可见光区调节到近红外区,不但提高对周围的介电常数的敏感度,同时也在生物传感领域的信号放大效果增强。这些优越的电学性质使金纳米棒广泛应用于生化分析检测领域,发挥了巨大的应用潜力。 壳聚糖是甲壳素脱去部分乙酰基后的产物,是一种重要的天然高分子材料。利用壳聚糖分子中氨基易于质子化的特性,制备复合膜材料。 本发明公开了一种用壳聚糖功能化的金纳米修饰玻碳电极检测酪氨酸的方法,本发明具有操作简单、检测快速且灵敏度高的优点,能进行混合样品溶液中酪氨酸的高灵敏识别。 本项目研究暂无社会经济效益,也无存在的问题。
本发明涉及酪氨酸浓度检测领域。更具体地说,本发明涉及一种用壳聚糖功能化的金纳米修饰玻碳电极检测酪氨酸的方法。 酪氨酸属于芳香族氧基酸,在体内可由苯丙氨酸经化而来,是人体重要的半必需氨基酸。酪氨酸的代谢紊乱可导致多种遗传性疾病的发生,如酪氨酸血症、尿黑酸症等,而且与肝肾疾病、神经系统变性性疾病、恶性肿瘤等有一定的相关性。酪氨酸是人体不可缺少的一种氨基酸,它是合成神经递质儿茶酚胺的前体,缺乏酪氨酸人体就会出现生长异常,智能低下等现象,因此国内外已普遍开始重视食品中酪氨酸含量的添加。因此,探索酪氨酸及其代谢产物含量的分析新技术并应用于实际样品测定,对某些疾病的诊断、治疗和监测具有十分重要的临床意义。测定酪氨酸的方法主要有氨基酸自动分析仪、分光光度法、高效液相色谱法、质谱法、核磁共振波谱法和毛细管电泳法等 ,这些技术虽然应用比较广泛,但使用的仪器昂贵、前处理复杂、费时、试剂消耗量大且分析时间较长,混合样品检测不灵敏的缺陷,检测限高,不能满足现场快速检测的需求。 金纳米材料具有比表面积大、光学性能优异、生物兼容性良好、导电性强等特性,能有效提高电子传输速率。金纳米棒作为一种一维金纳米材料,由于其长径、短径、长径比及分布范围可调,使它具有了不同于普通金纳米粒子的光学和电化学性质。通过调节金纳米棒的长径比来调控局域表面等离子共振吸收峰,可实现从可见光区调节到近红外区,不但提高对周围的介电常数的敏感度,同时也在生物传感领域的信号放大效果增强。这些优越的电学性质使金纳米棒广泛应用于生化分析检测领域,发挥了巨大的应用潜力。 壳聚糖是甲壳素脱去部分乙酰基后的产物,是一种重要的天然高分子材料。利用壳聚糖分子中氨基易于质子化的特性,制备复合膜材料。 本发明公开了一种用壳聚糖功能化的金纳米修饰玻碳电极检测酪氨酸的方法,本发明具有操作简单、检测快速且灵敏度高的优点,能进行混合样品溶液中酪氨酸的高灵敏识别。 本项目研究暂无社会经济效益,也无存在的问题。