تثبیت آنزیم لاکاز روی سطح الکترود جهت طراحی زیست حسگر برای شناسایی ترکیبات فنولی مانند کتکول
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم
- author مریم نظری
- adviser سهیلا کاشانیان
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1392
abstract
زیست حسگرهایی که بر اساس کوپل شدن یک جسم بیولوژیکی با یک مبدل مناسب هستند یک را ه مناسب را برای شناسایی ترکیبات فنولی ارائه می دهند. فنول و ترکیبات فنولی تقریباً از عمده ترین آلوده کننده های محیطی هستند. آنزیم های لاکاز، اکسیدازهایی با چندین یون مس هستند که می توانند فنول و ترکیبات فنولی را اکسید کنند. روشی که برای ساختن زیست حسگر آمپرومتری برای شناسایی ترکیبات فنولی توصیف شده بر مبنای تثبیت آنزیم لاکاز است که در آن آنزیم لاکاز با برقراری پیوند کووالانسی به کمک گلوتارآلدهید روی پلی آنیلین تثبیت می شود. پلی آنیلین با روش الکتروپلیمریزاسیون روی یک الکترود کربن شیشه ای قرار می گیرد. مشخصات الکترود اصلاح شده با تکنیک های اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز، میکروسکوپ روبش نیروی اتمی و ولتامتری تعیین شد. نتایج حاکی از این است که آنزیم لاکاز بر روی الکترود اصلاح شده ی کربن شیشه ای با پلی آنیلین به کمک گروه های عاملی انتهایی گلوتارآلدهید تثبیت شده است. این الکترود یک انتقال الکترون مستقیم بین لاکاز و الکترود را نشان می دهد. گستره ی خطی، حساسیت و حد تشخیص برای این زیست حسگر، به ترتیب 6-10×6/19 - 6-10×2/3 مولار، 7067/0 میکرومولار بر میکروآمپر و6-10×07/2 مولار (07/2 میکرومولار) بدست آمد.
similar resources
نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با نانو لولههایکربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات
در این تحقیق از یک روش ساده برای تثبیت کووالانسی آنزیمروی الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با نانولولهکربنی استفاده گردید و یک بیوحسگر حساس برای تعیین سریعتری اتیل تیو فسفات (شبه عامل اعصاب (VX)) تهیه شد. نانولولهکربنی، واکنش هیدرولیز آنزیمی را در سطح الکترود بهبود بخشید و پاسخ حسگر ولتامتری را افزایش داد. تحت شرایط بهینه، بازداری تری اتیل تیو فسفات روی آنزیم استیل کولین استراز با افزایش غلظت...
full textکارایی نانوکامپوزیت گرافن- سیستئین جهت تثبیت آنزیم گلوکزاکسیداز در سطح الکترود کربنی
در سالهای اخیر تلاش فراوانی جهت فراهم نمودن بسترهای بیولوژیکی برای تثبیت آنزیم ها و استفاده از آنها در بیو تکنولوژی و توسعه زیست حسگرها صورت گرفته است. یکی از این روشها استفاده از اسیدآمینه سیستئین میباشد. تثبیت مقدار بیشتر سیستئین بر سطح الکترود، موجب قرارگیری مقدار بیشتری از پروتئین بر سطح الکترود میشود که باعث بهبود زیست حسگر میشود. در پژوهش حاضر سیستئین به روش الکتروشیمیایی بر سطح الک...
full textتثبیت آنزیم لاکاز در پیل زیست سوختی با استفاده از سول – ژل و نانولوله های کربنی
سابقه و هدف: امروزه تقاضا برای انرژی پاک رو به افزایش است. یکی از روش های آسان و پاک تولید انرژی استفاده از پیل های سوختی به ویژه پیل زیست سوختی می باشد. پیل زیست سوختی وسیله ای است که قادر به تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی می باشد. انواع مختلفی از پیل های زیست سوختی طراحی شده اند که می توانند از بیوکاتالیست ها، آنزیم ها و حتی میکروارگانیزم ها، با هدف تولید انرژی الکتریکی استفاده نماین...
full textنانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات
در این تحقیق از یک روش ساده برای تثبیت کووالانسی آنزیمروی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله کربنی استفاده گردید و یک بیوحسگر حساس برای تعیین سریع تری اتیل تیو فسفات (شبه عامل اعصاب (vx)) تهیه شد. نانولوله کربنی، واکنش هیدرولیز آنزیمی را در سطح الکترود بهبود بخشید و پاسخ حسگر ولتامتری را افزایش داد. تحت شرایط بهینه، بازداری تری اتیل تیو فسفات روی آنزیم استیل کولین استراز با افزایش غلظت ...
full textکارایی نانوکامپوزیت گرافن- سیستئین جهت تثبیت آنزیم گلوکزاکسیداز در سطح الکترود کربنی
در سالهای اخیر تلاش فراوانی جهت فراهم نمودن بسترهای بیولوژیکی برای تثبیت آنزیم ها و استفاده از آنها در بیو تکنولوژی و توسعه زیست حسگرها صورت گرفته است. یکی از این روشها استفاده از اسیدآمینه سیستئین میباشد. تثبیت مقدار بیشتر سیستئین بر سطح الکترود، موجب قرارگیری مقدار بیشتری از پروتئین بر سطح الکترود میشود که باعث بهبود زیست حسگر میشود. در پژوهش حاضر سیستئین به روش الکتروشیمیایی بر سطح الک...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023