基于原位氧化还原反应的光电化学方法检测多巴胺的制作方法

文档序号:9303495阅读:592来源:国知局
基于原位氧化还原反应的光电化学方法检测多巴胺的制作方法
【技术领域】
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[0001]本发明涉及分析检测领域,尤其涉及氧化石墨烯作为光电化学传感材料在光电化学分析方面的应用。
【背景技术】
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[0002]多巴胺(DA)是哺乳动物中枢神经系统中重要的一种神经递质,脑内特定区域的DA浓度会影响垂体内分泌性能的协调,并与神经活动紧密相关,因此DA含量的失调意味着某些疾病如精神分裂症和帕金森氏病的发生[Wightman R M, May L J, Michael A C.Anal.Chem.1988,60:769A - 779A.]。灵敏、可靠的检测DA方法的构建有助于治疗帕金森综合症等疾病和评价其治疗效果。目前检测DA的方法有色谱-质谱联用法、分光光度法、荧光法及电化学法等,这些方法得到的检测限较低,但却比较耗时,且面临选择性差的问题,特别是共存物质抗坏血酸和尿酸会对测定造成较大干扰[Shang N G, PapakonstantinouP, McMullan M, Chu M, Stamboulis A, Potenza A, Dhesi S S,Marchetto H.Adv.Funct.Mater.2008, 18:3506 - 3514.]。因此,开发灵敏度高,选择性好的DA测定方法仍然是目前研究的热点。
[0003]光电化学方法是最近刚刚发展起来的一种新型分析方法[TokudomeH,Yamada Y,Sonezaki S,Ishikawa H,Bekki M,Kanehira K,Miyauchi M.Appl.Phys.Lett.2005, 87:213901 - 213903 ;Liu S L, Li C,Cheng J, Zhou Y X.Anal.Chem.2006,78:4722 - 4726.]。光电化学的检测过程和电致化学发光正好相反。由于采用不同形式的激发(光)和检测(电)信号,因而其背景信号较低,能达到与电致化学发光相当的高灵敏度。并且,光电化学具有设备简单、价格低廉、易微型化、响应快速等优点。因此,光电化学分析法具有独特的优越性和广阔的发展前景。目前运用光电化学方法检测DA的方法不是很多,主要依靠Ti02[Wang L H, Xu L, Sun Z X,Mu Z C.RSCAdv.2013,3:21811 - 21816.],CdS[Wang G L, Jiao H J, Liu K L, Wu X M, Dong Y M, Li ZJ, Zhang C.Electrochem.Commun.2014, 41:47-50],CdTe [Hao Q, Wang P, Ma X Y, Su M Q, LeiJ P, Ju H X.Electrochem.Commun.2012,21:39-41],WS2/Ti02 [Ma ff G, Wang L N, ZhangN, Han D X,Dong X D, Niu L.Anal.Chem.2015, 87:4844 - 4850]等常规的半导体纳米材料对DA的识别作用。现有方法的检测限都在几百纳摩尔/升到几微摩尔/升的灵敏度,还不能够满足活体系统中DA(26到40nmol/L甚至更低)的检测要求[Jackowska K, KrysinskiP.Anal.B1anal.Chem.2013,405:3753-3771 ;She G ff, Huang X,Jin L L, Qi X P, Mu LX, Shi ff S.Small 2014,10:4685-4692],且往往容易受到生物体内还原性物质的干扰[Wang L H, Xu L, Sun Z X,Mu Z C.RSC Adv.2013,3:21811 - 21816.]。
[0004]氧化石墨烯(GO)是一种刚刚兴起的新型碳材料,其是由碳原子构成的单层片状结构,表面有很多含氧官能团如环氧基、羟基、羰基、羧基,所以具有高表面活性、高机械性能、催化性能、易于制备、水溶性和生物相容性好等优点[Lee C, Wei X D, Kysar J ff, HoneJ.Science 2008, 321:385 - 388 ;Zhu Y, Murali S,Cai ff, Li X,Suk J ff, Potts J R, Ruoff RS.Adv.Mater.2010, 22:3906 - 3924.],近些年被应用于细胞成像学、药物传输、催化及生物传感等领域[Dreyer D R, Jia H P, Bielawski C ff.Angew.Chem.2010, 122:6965 - 6968 ;Gao
YJ, Ma D, Wang, C L, Guan J, Bao X H.Chem.Commun.2011,47:2432 - 2434.]。在光电化学传感领域,GO主要作为导电材料提高常规半导体纳米材料(作为光电化学传感材料)的光电化学性能从而制备光电化学传感器[Li R Z, Liu Y, Cheng L, Yang C Z, Zhang J D.Anal.Chem.2014,86:9372-9375 ;Zeng X X, Tu ff ff, Li J, Bao J C,Dai Z H.ACS App1.Mater.1nter.2014,6:16197-16203],但是,据我们所知,利用单纯的GO修饰电极作为光电化学传感材料构建光电化学传感器的应用还未见报道。本发明中,我们利用单纯的GO修饰电极成功制备了针对DA的高灵敏,高选择性光电化学传感器。光照条件下,GO与DA发生原位氧化还原反应,形成还原氧化石墨烯(RGO)以及聚多巴胺(PDA) WDA具有很强的粘合力,能够吸附在多种固体基体表面[Lee H, Lee B P, Messersmith P B.Nature, 2007, 448:338 - 341.] οRGO与PDA修饰电极与初始的GO修饰电极相比,光电流大大提高。光电流提高的原因有两方面:一方面,GO表面的含氧官能团也同时破坏了原有石墨结构的完整性,使GO的导电能力下降,还原后的GO(RGO)由于去除了某些含氧官能团,部分恢复了石墨烯的结构而具有更强的导电能力[Stankovich S,Dikin D A, Piner R D, Kohlhaas K A, Kleinhammes A, Jia
YY, Wu Y, Nguyen S T, Ruoff R S.Carbon 2007,45:1558 - 1565.]。另一方面,电极表面粘合的PDA作为RGO的电子受体,抑制了其电子-空穴的复合,从而导致阴极光电流的增大。由于GO与DA的特异性识别反应及其反应产物的特定光电化学性质,该方法对DA的检测具有很高的灵敏度(检测限低至0.23nmol/L)和选择性,常见的干扰物质如抗坏血酸和尿酸对传感器的影响较小。相比于我们之前发明的基于量子点的“猝灭型”光电化学传感器[王光丽,焦焕军,董玉明,傅侠,张梁波.用于高灵敏检测多巴胺的纳米光电化学传感器:中国专利,专利号:ZL201210527678.6 ;授权公告日:2015.4.22.],此修饰电极所用材料GO毒性小,采用“增强型”检测导致方法的灵敏度更高,非被测物导致的干扰大大降低。从而,本方法更适于生物样品的测定。

【发明内容】

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[0005]本发明的目的是提供了一种能够高灵敏、高选择性测定DA的光电化学分析方法。同时本发明拓展了新型碳材料GO作为修饰电极在光电化学生物小分子多巴胺测定方面的新用途,为光电化学分析领域提供了新原理与新方法。
[0006]本发明的目的可通过如下技术措施来实现:
[0007]a、氧化石墨稀采用化学氧化法合成,具体步骤为:量取一定量的浓硫酸倒入烧杯中,缓慢加入石墨原料,搅拌均匀并冷却到O - 4°C ;1.5 - 4h后,缓慢加入一定量的NaNO3与KMnO4的混合物,搅拌2h后水浴加热至30 - 45°C,继续搅拌2h后,升温至95 - 100°C搅拌15 - 60min,其间缓慢加入去离子水,溶液从棕褐色变为亮黄色;缓慢加入质量百分比为30%的H2O2溶液,趁热过滤;用5%的HCl充分清洗滤饼,直至滤液中无SO 42 ;30 - 50°C下真空干燥24h,密封保存即得到氧化石墨烯;将所得氧化石墨烯固体加入去离子水中超声0.5 - 4h即得到分散之后的氧化石墨烯的水溶液;
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