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I18 ,第十三届全国有机分子电化学及工业学术会议论文摘要
半胱氨酸的电化学固相纳萃取及其在鼠血样中的检测的研究
朱永春 ,刘晓辰,李飞,田红,辛士刚
(化学与生命科学学院,沈阳师范大学,辽宁省 沈阳市黄河北大街253 号 110034)
纳密结构材料已经广泛地应用于分析化学的许多领域例如生物分析化学与生物传感器,电化学分析,光谱分析,荧光分析
及荧光发光传感器. 将纳米结构材料与绿色样品前处理的固相微萃取技术 (SPME) 相结合,就发展成为固相纳萃取技术
(SPNE) [1]. 固相纳萃取不仅保留了固相微萃取技术的全部优点,而且展示出独特之处,如较大的吸附表面积,对目标物质
的特殊的识别结构, 纳米粒子特有的多重独立的位点,具有同时对多种目标分子进行吸附的能力,以及纳米粒子表面的易
于修饰等。
将固相纳萃取与电分析化学方法相结合即发展成为电化学固相纳萃取技术(ESPNE) [2]. 电化学固相纳萃取是一种分离与分
析一体化的技术,固相萃取的物质不需要洗脱即可直接进行电化学分析,减少了洗脱损失和稀释效应以及引入新的溶剂等
的繁杂操作过程;电化学电场的引入有利于控制萃取剂和被萃取分子的价态和形态,提高萃取效率和检测能力。纳米粒子
修饰电极与被萃取物质间的相互作用引起的萃取剂或被萃取物质的氧化还原电流或电位响应可以用于物质的分析检测以
及相互作用过程的研究,可以获得体系的许多宏观、介观和微观水平的信息。
半胱氨酸在临床上是一种重要的氨基酸,与高血压等很多疾病相关联,被称为独立的疾病标记物。在本研究中,通过对碳
纤维簇电极表面的电沉积纳米银粒子,以银原子与半胱氨酸的巯基间较强的配位和作用实现半胱氨酸在纳米银粒子表面上
的萃取。萃取半胱氨酸后的银原子的氧化峰电位由原来的0.496V 负移到了0.308V (vs.SCE) ,峰电流随萃取量的增加而增
大,实现了半胱氨酸的检测。在优化实验条件下, 氧化峰电流与半胱氨酸浓度的对数在1.0×10-2 ~1.0×10-13 M 范围内呈两
段线性关系,最低检测限为10-13Mol/L 。在此实验条件下, 100 倍的胱氨酸,丙氨酸和血清蛋白不干扰半胱氨酸的测定。该
方法用于正常小鼠血样的测定,结果与文献值一致,回收率在 90%-110% 范围内,标准差为4.73%.
References
1. Yongchun Zhu, Jingjing Guan, Lu Cao, JIe Hao, talanta, 2010,80,1234-1238.
2. Yongchun ZHU† Xinyan GUAN Hongguo JI, solid state electrochemistry,2009, 13 (9 ):1417-1423.
Solid phase nano extraction and its application in selective
determination of cysteine from mouse blood samples by cyclic
voltammetry
Yongchun Zhu, xiaochen Liu, Fei Li Hong Tian
(College of Chemistry and Life Science, Shenyang Normal University
No. 253 Huanghe street Huanggu district, Shenyang, Liaoning ,110034 ,P. R. of China e-mail)
Nano structured materials have been used in analytical chemistry in many aspects such as biological, electrochemical, optical,
fluorescent sensors. The combina
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