以色列特拉维夫大学的研究人员采用自组成的胜肽(Peptide,又译缩氨酸)纳米管,做为电化学生物传感器之用。他们的研究发现,这种纳米微管可提高现有的传感设备灵敏度许多倍。研究人员表示,兼具生物可容性及水溶性的胜肽纳米管可以在温和的条件下形成,且拥有造价低廉及制造作容易的优点,更重要的是,胜肽纳米管的化学本质只要经生物和化学稍微修饰后,就可应用在传感器上,因此这项研究结果相当吸引人。
这个由Ehud Gazit领导的研究小组将石墨电极以双苯丙胺酸(diphenylalanine)纳米管包被后,放置在赤血盐(potassium hexacyanoferrate)溶液中,结果发现电极产生的电流讯号较未经纳米管处理时提高约2.5倍。研究人员认为这是因纳米管使表面积增加所致。
Gazit指出,胜肽纳米管的电化学传感技术上,为超灵敏生物及化学侦测提供了操作平台,其可能的运用包括做为环境监测和医疗上的传感器,譬如应用在诸如胰岛素泵浦等微米或纳米级装置中;此外,这类电化学传感器也可用于生化战中的国土安全侦防。
目前该小组正在研究如何将胜肽纳米管传感器落实在真实应用上,其中一个主要关键是发展出新方法将特定生物媒介连接上纳米管,将新功能与纳米管原本的特性结合,做为制造先进生物传感器的依据。
这个由Ehud Gazit领导的研究小组将石墨电极以双苯丙胺酸(diphenylalanine)纳米管包被后,放置在赤血盐(potassium hexacyanoferrate)溶液中,结果发现电极产生的电流讯号较未经纳米管处理时提高约2.5倍。研究人员认为这是因纳米管使表面积增加所致。
Gazit指出,胜肽纳米管的电化学传感技术上,为超灵敏生物及化学侦测提供了操作平台,其可能的运用包括做为环境监测和医疗上的传感器,譬如应用在诸如胰岛素泵浦等微米或纳米级装置中;此外,这类电化学传感器也可用于生化战中的国土安全侦防。
目前该小组正在研究如何将胜肽纳米管传感器落实在真实应用上,其中一个主要关键是发展出新方法将特定生物媒介连接上纳米管,将新功能与纳米管原本的特性结合,做为制造先进生物传感器的依据。
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本文链接:以色列研制成功新型生物传感器
http:www.cps800.com/news/2005-1/20051795520.html
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