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國立臺(tái)北科技大學(xué)的Shen-Ming Chen 課題組--碳納米片上的氧化亞銅結(jié)構(gòu)的聲化學(xué)制備及其在生物樣本中高性能和非酶電化學(xué)傳感器中的應(yīng)用
     銅基金屬氧化物具有較高的電催化性能。在這項(xiàng)工作中,使用超聲過程(50 kHZ和100 W)合成了石頭狀的氧化亞銅粒子(Cu2O SNPs)覆蓋在酸功能化氧化石墨烯(GOS)的表面。此外,通過透射電子顯微鏡、X射線晶體學(xué)和能量色散X射線光譜來表征Cu2O SNPs@GOS復(fù)合材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)和晶體分析。利用Cu2O SNPs@GOS納米材料檢測(cè)生物樣本中的8-羥基脫氧鳥苷(8-OHdG)。正如所料,Cu2O SNPs@GOS催化劑修飾電極對(duì)8-羥基脫氧鳥苷氧化具有優(yōu)異的催化能力。8-OHdG是氧化應(yīng)激生物標(biāo)志物。進(jìn)一步指出,Cu2O SNPs@GOS包覆電極的檢測(cè)性能由于Cu2O SNPs與GOS的協(xié)同作用而得到了極大的提高。此外,改性材料提供了更多的電活性面,以及快速的電子傳遞途徑和縮短了擴(kuò)散路徑。此外,氧化8-OHdG傳感器是長線性,工作范圍為0.02-1465 µM和高靈敏度(8.75 nm)。對(duì)Cu2O SNPs@GOS提出的電化學(xué)方法的可行性進(jìn)行了測(cè)試,找出了8-OHdG在生物液體(血清和尿液)中的濃度具有令人滿意的恢復(fù)范圍。
 
Figure 1. Cu2O@GOS的TEM圖像(A-C)。GOS(D、E)和Cu2O納米顆粒(F)的TEM圖像
 

Figure 2. Cu2O SNPs/GOS NC的EDX結(jié)果。Cu2O@GOS NC的定量分析由C、Cu、O原子組成。
 

Figure 3. Cu2O SNPs/氧化石墨烯基納米復(fù)合材料的XRD分析

 
Figure 4. (A)在50 µM 8-OHdG生物標(biāo)志物中,磷酸鹽緩沖液(0.05 M;pH 7.0)中,裸電極、GOS改性玻碳電極和Cu2O SNPs@GOS/GCE在0.05 V/s下的電化學(xué)響應(yīng);(B) 8-OHdG生物標(biāo)志物濃度和電化學(xué)峰值電流。
 
     相關(guān)研究成果于2020年由國立臺(tái)北科技大學(xué)的Shen-Ming Chen 課題組,發(fā)表在Ultrasonics–Sonochemistry (doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.105072)上,原文:Sonochemical preparation of carbon nanosheets supporting cuprous oxide architecture for high‐performance and non-enzymatic electrochemical sensor in biological samples。

摘自《石墨烯雜志》公眾號(hào):

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