نام پژوهشگر: نادر امینی
نادر امینی محمد باقر قلیوند
فیبریل های آمیلوییدی دارای خصوصیات قابل توجهی از جمله پایداری توپوگرافی ایده آل و قابلیت مناسب جهت کاربردهای مختلف را دارا می باشند که یکی از مهمترین آنها در نانو فناوری است که در الکتروشیمی چندان مورد استفاده قرار نگرفته اند.از واکنش آلبومین با گلوکز نانوفیبریل پروتیینی سنتز شده است و از آن به عنوان بستری برای تثبیت آلیزارین روی سطح الکترود کربن شیشه ای استفاده شده است. کاهش الکتروکاتالیتیکی هیدروژن پراکسیددر سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده به وسیله ی فیبریل های آمیلوییدی و آلیزارین مورد مطالعه قرار می گیرد. ولتاموگرام های چرخه ای بدست آمده از الکترود اصلاح شده در محیط آبی نشان می دهند که هیدروژن پراکسید فاقد یک زوج رودکس برگشت پذیر در گستره پتانسیل مورد مطالعه است .الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوفیبریل پروتیینی و آلیزارین پیک احیای هیدروژن پراکسید را در پتانسیل کمتری ظاهر می کند. با کمک روش آمپرومتری چرخان تحت شرایط بهینه حد تشخیص 290nm وحساسیت 0.024 µa/µm برای آنالیت هیدروژن پراکسید بدست می آید. نقاط کوانتمی همراه با نانو لوله های کربنی به طور موفقیت آمیزی در تهیه الکترودهای اصلاح شده برای تعیین الکتروشیمیایی هیدرازین بکار گرفته شده است. نقطه کوانتمی zns/mn با سرپوش l-cysteine سنتز شده است. خصوصیات این نقطه کوانتمی بوسیله uv- visible و فلورسانس بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه این نقطه کوانتمی بین 1 تا 10 نانومتر با توزیع همگن است. این نقطه کوانتمی همراه با نانو لوله های کربنی بر سطح الکترودکربن ای شیشه تثبیت شده است و خصوصیات الکتروشیمی آن بررسی شده است. با روش پالس تفاضلی حد تشخیص 28nm وحساسیت 0.0009 µa/µm آنالیت هیدرازین بدست آمده است. کربن دات ها از گلوکز سنتز شده است و خواص آن به وسیله ی ftir, tem بررسی و به عنوان بستر برای آلیزارین و همچنین جهت افزایش سینتیک انتفال الکترون بر روی سطح الکترودکربن شیشه ای قرار گرفت. اکسایش الکتروکاتالیتیکی ال-سیستیین در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده به وسیله ی کربن دات و آلیزارین مورد مطالعه قرار گرفت. با کمک روش آمپرومتری چرخان تحت شرایط بهینه حد تشخیص 90nm وحساسیت 0.482 µa/µm برای آنالیت ال-سیستیین بدست می آید. اولین روش الکترواکسیداسیون غیر آنزیماتیک به وسیله الکترودکربن شیشه ای اصلاح شده باکامپوزیت نانو ذرات تیتانیم اکسید و نانو لوله های کربنی برای آمینو اسید لیزین ارایه شده است. با روش پالس تفاضلی حد تشخیص 390nm وحساسیت 0.1795 µa/µm برای آنالیت آمینو اسید لیزین بدست آمده است. الکترودکربن شیشه ای اصلاح شده به کمک کامپوزیت نانو ذرات سیلیکا و نافیون جهت اکسیداسیون انسولین استفاده شده است. نافیون جهت حذف مزاحمت های آنیونی استفاده شد.در نمونه حقیقی عرق بدن و آمپول های تجارتی این الکترود نتایج قابل قبولی را نشان داد. با روش دیفرنسیل پالس حد تشخیص 3.1nm وحساسیت 300 pa/µm برای آنالیت انسولین بدست آمده است. کاهش الکتروکاتالیتیکی نیتریت در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کامپوزیت نانو ذرات سیلیکانافیون و کلروپرومازین(cpz) در گستره پتانسیل 5/0- تا 2/ 1ولت مورد مطالعه قرار گرفت.ولتاموگرام های چرخه ای بدست آمده از الکترود اصلاح شده در محیط آبی نشان می دهند که این سیستم شامل یک زودج رودکس شبه برگشت پذیر cpz/cpz+•است . رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده ، پایداری و خصوصیات آن در محدوده 9-2 = ph با استفاده از ولتامتری چرخه ای مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار کلروپرومازین در بیشترین محدوده وابسته به ph است و با استفاده از معادله لاویرون ضریب انتقال الکترون و ثابت سرعت برای الکترود اصلاح شده به ترتیب 49/0 و s-1 560/0 بدست آمده است. با روش پالس تفاضلی حد تشخیص µm7 حساسیت µa/µm0007/0 برای آنالیت نیتریت بدست آمده است. از این الکترود برای تعیین نیتریت در نمونه حقیقی سوسیس استفاده شده است. اکسایش الکتروکاتالیتیکی سولفید در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کامپوزیت نانو ذرات سیلیکا و نافیون و کلروپرومازین(cpz) در گستره پتانسیل2/ . تا 7/. ولت مورد مطالعه قرار می گیرد. ولتاموگرام های چرخه ای بدست آمده از الکترود اصلاح شده در محیط آبی نشان می دهند که این سیستم شامل یک زودج رودکس شبه برگشت پذیر •cpz/cpz+ است . رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده ، پایداری و خصوصیات آن در محدوده 9-2 ph با استفاده از ولتامتری چرخه ای مورد بررسی قرار گرفته است. که رفتار آن در بیشترین محدوده مستقل از ph است و با استفاده از معادله لاویرون ضریب انتقال الکترون و ثابت سرعت برای الکترود اصلاح شده بترتیب 5/0 و s-1 025/0 بدست آمده است. با کمک روش آمپرومتری چرخان تحت شرایط بهینه حد تشخیص 90nm وحساسیت 0.0021 na/µm برای آنالیت سولفید بدست می آید.