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1海底微生物燃料电池阳极邻苯二酚紫修饰及电化学性能显示文摘为了提高海底微生物燃料电池(BMFC)的功率,尝试利用邻苯二酚紫(PCV)修饰电池阳极,分析研究其电化学性能。结果表明,改性阳极表面的接触角由129.1°减小到了63.3°,亲水性增加。表面附着可培养异氧细菌数由6.8×105/cm2增加到1.6×106/cm2,数量提高1倍。改性阳极具有很好的抗极化性能,交换电流密度(i0)由1.337×10-3 A/m2提高到2.999×10 A/m2,动力学活性显著提高。电池最大功率密度(Pm)由28.5 mW/m2提高到55.1 mW/m2。同时,PCV具有生物活性,从理论上分析了PCV的生物催化性能,具有一定的探索意义。苏佳 付玉彬 宰学荣 2011材料开发与应用2011,26,4:5
2电催化测定烟酰胺腺嘌呤二核苷酸——以聚亚甲基蓝-碳纳米管修饰电极作为工作电极显示文摘制备了聚亚甲蓝-碳纳米管修饰的玻碳电极(PMB-SWCNT’s/GCE),并研究了烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)在此电极上的电化学行为。结果表明:此修饰电极对NADH表现出协同电催化作用和较好的响应性能。在pH7.0的磷酸盐缓冲溶液中可观察到NADH氧化峰电位的正移及其峰电流的增加,当NADH的浓度在5.0×10^-6~7.0×10^-4mol·L^-1范围内,与相应的氧化峰电流值之间存在线性关系。方法的检出限(3s/N)为1.4×10^-6mol·L^-1,所提出的方法应用于生物材料样品中NADH的直接测定,测得方法的平均回收率为99.5%。杨怀成 曾金祥 魏万之 2009理化检验(化学分册)2009,45,5:2
3Pd(Ⅱ)与还原型辅酶Ⅰ和溶菌酶相互作用的荧光和共振瑞利散射光谱研究显示文摘在弱酸性介质中,Pd(Ⅱ)能分别与还原型辅酶Ⅰ(NADH)和溶菌酶(Lyso)形成1∶1和2∶1的复合物,并导致NADH和Lyso的荧光猝灭,但不能引起共振瑞利散射(RRS)的变化和增强.但是当Pd(Ⅱ)与NADH和Lyso同时作用并形成n(Pd(Ⅱ))∶n(NADH)∶n(Lyso)=2∶2∶1的三元复合物时,不仅能使Lyso的荧光猝灭,而且能引起RRS显著增强并出现最大散射波长位于309 nm附近的RRS光谱.研究了Pd(Ⅱ)-NADH-Lyso反应体系的荧光和RRS光谱特征,适宜的反应条件,探讨了反应机理及Pd(Ⅱ)与NADH和Lyso的结合位点和结合模式,考查了荧光猝灭和RRS增强的原因.当Pd(Ⅱ)和Lyso过量时,散射增强(ΔI)在一定范围内与NADH的质量浓度成正比,对NADH的检出限为5.7 ng/mL(8.6×10-9mol/L).同样当Pd(Ⅱ)和NADH过量时,散射增强(ΔI)在一定范围内与Lyso的质量浓度成正比,检出限为15.1 ng/mL(1.06×10-9mol/L).因此RRS光谱不仅可为研究金属离子与不同生物分子之间的相互作用提供新的信息,而且也为高灵敏度定量测定痕量NADH和Lyso这样的生物分子创造了条件.刘绍璞 刘林丰 刘忠芳 孔玲 胡小莉 田伦富 2013西南大学学报(自然科学版)2013,35,11:2
4碳纳米管和离子液体在生命分析领域中的应用显示文摘近几年来有关碳纳米管和室温离子液体在生命分析中的应用研究报道急剧增加。由于碳纳米管对某些生物分子具有优良的电化学特性,因此已被作为生物传感器的电极修饰材料。室温离子液体作为一种环境友好的绿色反应介质和新型的多功能材料,也广泛应用于电分析化学研究中。本文综述了近几年碳纳米管和室温离子液体在生命分析中的应用研究,并展望了碳纳米管和室温离子液体电化学生物传感器的发展前景。刘何萍 王瑜 李核 2009生命的化学2009,29,4:0
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