国内外研究现状和发展动态
人体体液中一些含氮的电活性物质量的变化与人体免疫、新陈代谢等机能的健康状况息息相关。如人体中尿酸代谢不平衡时,会引发痛风,糖尿病以及心血管等疾病[1-4]。而亚硝酸盐易与胺类物质结合可生成一种致癌物质—N-亚硝胺[5-6],人如果长期或大量食用含亚硝酸盐的食物容易致癌。因此准确测定人体内的尿酸和亚硝酸盐含量,对于人体健康和生物医学具有至关重要的意义。
目前文献报道检测尿酸和亚硝酸盐的方法有很多,如光谱法[7],毛细管电泳法[8],高效液相色谱法[9],荧光探针法[10],电化学传感器法[11]等,其中电化学传感器由于操作简单、快速灵敏、成本低等优点,已引起广大学者的关注。如Zhou[12]等基于铂纳米粒子负载石墨烯修饰的玻碳电极,实现对尿酸、多巴胺、抗坏血酸的同时检测。如Yang[13]等构建的基于碳化硅纳米线和掺杂硼的碳化硅纳米线的生物传感器,实现了对亚硝酸盐的灵敏检测。然而由于尿酸和亚硝酸盐的氧化峰电位差很小,不易分离开,因此寻找一种能实现对尿酸和亚硝酸盐同时检测的新型纳米复合材料是目前研究的重点。
氧化石墨烯量子点(GQDs)是一种新型的零维碳纳米材料,尺寸大小大约在10nm以下,含有大量的离域大π键和丰富的含氧官能团,易于吸附和被修饰其他生物分子[14-15]。由于氧化石墨烯量子点具有特异的荧光效应,良好的耐光性、生物相容性、催化性、低毒性、化学惰性[16-18],被应用于生物成像[19],化学发光[20],光催化[21],和发光二极管[22]等领域。而碳量子点(CQDs)具有优异的导电性,光催化性以及良好的稳定性,已被广泛应用于传感器、催化以及光伏器件等方面。由于CQDs与GQDs含有相似的共轭π键和含氧官能团,因此两者可以通过“π~π”键作用相结合,同时兼备两者的优异性能。另一方面,离子液体([BMIM]BF4)具有强的导电性和导热性,比较宽的电化学窗口以及较好的热稳定性等。同时离子液体还表现出了响应速度快、转变效果好、选择性好、反应系统能够多次反复利用等优点。
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