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聊城大学化学化工学院分析化学研究所

作品数:19 被引量:134H指数:8
相关作者:王彦怀刘燕王斌李天华更多>>
相关机构:山东农业大学化学与材料科学学院泰山学院材料与化学工程系更多>>
发文基金:国家自然科学基金山东省“泰山学者”建设工程项目山东省自然科学基金更多>>
相关领域:理学轻工技术与工程自动化与计算机技术生物学更多>>

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 3篇会议论文

领域

  • 10篇理学
  • 4篇轻工技术与工...
  • 3篇生物学
  • 3篇自动化与计算...
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇化学工程
  • 1篇电气工程
  • 1篇医药卫生
  • 1篇农业科学

主题

  • 8篇电极
  • 6篇修饰
  • 6篇流体萃取
  • 6篇超临界CO_...
  • 5篇电化学
  • 5篇DNA
  • 5篇GC/MS
  • 5篇GC/MS分...
  • 4篇修饰电极
  • 4篇碳电极
  • 4篇羟基磷灰石
  • 4篇感器
  • 4篇玻碳
  • 4篇玻碳电极
  • 4篇超临界CO2...
  • 4篇传感
  • 4篇传感器
  • 3篇膜修饰
  • 3篇膜修饰电极
  • 3篇壳聚糖

机构

  • 19篇聊城大学
  • 2篇山东农业大学
  • 1篇潍坊医学院
  • 1篇泰山学院

作者

  • 13篇王怀生
  • 7篇柳仁民
  • 6篇王桂香
  • 6篇贾文丽
  • 6篇张坤
  • 4篇李静
  • 4篇潘芊秀
  • 4篇崔庆新
  • 3篇李天华
  • 3篇刘燕
  • 3篇马荣娜
  • 2篇张京京
  • 2篇王国涛
  • 2篇朱凤岗
  • 2篇王斌
  • 2篇王彦怀
  • 2篇赵倩
  • 1篇王文鑫
  • 1篇黄德乾
  • 1篇张晶晶

传媒

  • 2篇分析化学
  • 2篇中国科学(B...
  • 1篇化学分析计量
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇食品与发酵工...
  • 1篇化学学报
  • 1篇中国油脂
  • 1篇分析试验室
  • 1篇山东农业大学...
  • 1篇化学传感器
  • 1篇粮食与油脂
  • 1篇聊城师院学报...
  • 1篇聊城大学学报...
  • 1篇中国科学:化...
  • 1篇第九届全国电...
  • 1篇第九届全国化...
  • 1篇中国化学会第...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 3篇2009
  • 2篇2007
  • 3篇2006
  • 5篇2005
  • 2篇2003
  • 2篇2002
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
DNA电化学传感器的研究进展被引量:4
2007年
介绍了脱氧核糖核酸(DNA)电化学传感器的原理并重点评述了DNA在不同材料电极表面的固定化技术,对比了吸附法、共价键合法、自组装法、亲和素-生物素反应系统固定法以及组合法固定DNA在构建DNA电化学传感器中的特点.参考文献64篇.
王桂香李衍飞王文鑫马升勇贾文丽王怀生
关键词:DNA电化学传感器电极
壳聚糖/聚乙烯吡咯烷酮混合膜固定葡萄糖氧化酶制备葡萄糖传感器
本文提出了一种以CS/PVP混合膜为载体,以二茂铁为电子媒介体,采用多层夹心式结构固定葡萄糖氧化酶(GOD)制备电流型葡萄糖传感器的方法,以期能降低媒介体二茂铁(FC)的流失。研究内容包括CS/PVP混合膜的制备,混合膜...
王怀生潘芊秀王桂香
关键词:壳聚糖聚乙烯吡咯烷酮葡萄糖传感器葡萄糖氧化酶
文献传递
壳聚糖/聚乙烯吡咯烷酮固定辣根过氧化物酶的过氧化氢生物传感器被引量:17
2005年
用一种新型的壳聚糖(CS)/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)复合膜在玻碳电极(GCE)上固定辣根过氧化物酶(HRP)。以乙-醛作交联剂,二茂铁(Fc)作媒介体,制备过氧化氢生物传感器。红外光谱表明:CS与PVP交联形成了一种新的高聚物,实验结果证明该聚合物适合辣根过氧化物酶的固定。该传感器对于H2O2的电流响应在58内即可达到最大,线性范围为6.0×10^-6~1.7×10^-4moL/L;检出限为2.5×10^-6moL/L。该传感器的检测灵敏度为62.5μA/mmoL/L。
王怀生潘芊秀王桂香
关键词:壳聚糖聚乙烯吡咯烷酮辣根过氧化物酶过氧化氢过氧化氢生物传感器玻碳电极
羟基磷灰石纳米溶胶-凝胶/DNA修饰电极的制备与应用研究
利用溶胶-凝胶法制备了纳米多孔羟基磷灰石(HAp)-聚乙烯醇(PVA)溶胶-凝胶混合涂层修饰玻碳电极(GCE)用于固定双链DNA,制备DNA修饰电极,然后利用该DNA修饰电极研究了DNA与一些电活性小分子及药物间的相互作...
王怀生王桂香潘芊秀
关键词:DNA羟基磷灰石溶胶-凝胶
文献传递
DNA/聚(3-甲基噻吩)复合膜修饰电极的制备及其应用于研究8-羟基-2'-脱氧鸟嘌呤核苷的伏安行为及测定被引量:1
2009年
首先通过电聚合方法在玻碳电极表面制备了聚(3-甲基噻吩)(P3MT)修饰膜,然后在一定电位下将DNA分子电沉积到P3MT表面,制备了DNA/(P3MT)复合膜修饰玻碳电极.研究了8-羟基-2'-脱氧鸟嘌呤核苷(8-OH-dG)在该复合膜修饰电极上的伏安行为以及扫描速度、pH值和尿酸对其伏安行为和检测的影响.实验结果表明,该复合膜修饰电极结合了P3MT和DNA两者的优点,使8-OH-dG在复合膜修饰电极上的电化学行为明显改善,而且具有很好的重现性和稳定性.在0.1mol/LpH7.0的磷酸盐缓冲溶液(PBS)中,8-OH-dG的氧化峰电流与其浓度在0.28~4.2μmol/L和4.2~19.6μmol/L两个范围内成良好的线性关系,检出限为56nmol/L(S/N=3).该研究可以为制备HPLC或毛细管电泳电化学检测器检测8-OH-dG打下一定的基础,因此在检测尿样中8-OH-dG的研究方面具有潜在的应用价值.
王彦怀李静刘燕马荣娜贾文丽崔慧王怀生
关键词:DNA复合膜修饰电极
葡萄糖氧化酶在羟基磷灰石/Nafion复合膜修饰电极上的直接电化学及其对葡萄糖的生物传感被引量:7
2009年
将葡萄糖氧化酶固定于羟基磷灰石(HAp)-Nafion复合膜,构建了高灵敏、高选择性的葡萄糖传感器.羟基磷灰石和Nafion良好的协同作用,可以有效地提高传感器的稳定性与灵敏度.实验结果表明:固定在复合膜修饰电极上的葡萄糖氧化酶呈现出一对较好的近乎可逆的氧化还原峰,并且对葡萄糖的氧化有良好的催化作用,同时消耗溶解氧,从而导致溶解氧还原峰的降低.在-0.8V处,随葡萄糖浓度的增加,葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化时消耗溶解氧的量增加,溶解氧还原电流逐渐降低,因此该修饰电极可以作为葡萄糖传感器实现对葡萄糖的高灵敏检测.在0.12~2.16mmol·L-1浓度范围内,溶解氧还原电流的降低与葡萄糖的浓度成正比,据此可以测定出溶液中葡萄糖的浓度,该传感器的检出限和灵敏度分别为0.02mmol·L-1(S/N=3)和6.75mA·L-mol-1.因此,HAp-Nafion复合膜为酶的固定和直接电化学研究提供了一个新的有效平台,在构建新型无试剂葡萄糖传感器方面具有较大的应用前景.
马荣娜王斌刘燕李静赵倩王国涛贾文丽王怀生
关键词:葡萄糖氧化酶葡萄糖羟基磷灰石NAFION直接电化学
DNA-纳米多孔羟基磷灰石修饰电极用于研究DNA与亚甲基蓝的相互作用被引量:2
2006年
利用溶胶-凝胶法将具有优良生物相容性和独特吸附性的羟基磷灰石(HAp)修饰在玻碳电极上形成纳米多孔薄膜.电化学实验结果证明该纳米多孔羟基磷灰石薄膜能有效地将双链DNA吸附于其表面.采用循环伏安法系统研究了固定在HAp薄膜上的DNA与亚甲基蓝(MB)之间的相互作用.实验结果表明,在20~200mV?s-1扫描速度范围内该电极反应过程系表面反应控制;在pH6.0~7.4范围内,MB在DNA修饰电极上的峰电位随pH的增加而向负方向移动;当磷酸盐缓冲溶液中的离子强度小于59mmol?L-1时,MB与DNA之间为静电作用,当离子强度大于59mmol?L-1时,二者之间既有静电作用,也有部分嵌入作用.根据Langmuir吸附公式,得出MB与DNA之间的结合常数为4.2×104mol-1?L.
王桂香潘芊秀张京京王怀生
关键词:DNA纳米羟基磷灰石亚甲基蓝玻碳电极
超临界CO_2流体萃取辛夷精油的组分分析被引量:11
2005年
采用超临界CO2流体萃取辛夷精油,萃取率为3.8%,比水蒸气蒸馏的萃取率高58%。利用气相色谱-质谱联用(GC-MC)法对辛夷精油进行组分的定性和定量分析,并与水蒸气蒸馏法所得辛夷精油的组分相比较,发现超临界CO2流体萃取所得辛夷精油的香气、品质、产率优于水蒸气蒸馏法所得辛夷精油。
张坤朱凤岗曲祥金柳仁民
关键词:超临界CO2流体萃取精油气相色谱-质谱联用水蒸气蒸馏法萃取率
多巴胺在聚(3-甲基噻吩)修饰玻碳电极上的电化学行为研究
多巴胺(DA)是一种重要的儿茶酚胺类神经递质,在人体中起着极其重要的作用.本文研究了多巴胺在聚(3-甲基噻吩)修饰玻碳电极上的电化学行为.
王怀生黄德乾李天华柳仁民
关键词:电化学行为玻碳电极
文献传递
核桃油的超临界CO_2流体萃取及其GC/MS分析被引量:27
2003年
应用超临界CO2 萃取技术 ,研究了核桃油的提取工艺。采用三水平四因素正交试验 ,考察了压力、温度、萃取时间、CO2 流量对核桃油萃取率的影响。最佳萃取条件为 :压力 30MPa ,温度5 0℃ ,时间 4h ,CO2 流量 2 5kg/h ,在此条件下核桃油的萃取率可达 5 2 4 %。利用GC/MS分析了核桃油的组成成分 ,比较了超临界CO2
柳仁民张坤崔庆新
关键词:核桃油超临界CO2流体萃取GC/MS分析核桃仁
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