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文档简介

基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特本发明公开了一种基于中空限域结构局部础导电层用于将左旋多巴环化反应过程中产生微腔体中形成pH小于5的局部酸化环境,左旋多巴催化粒子则用于催化加快左旋多巴在电极上2基础导电层(2用于将左旋多巴环化反应过程中产生的电子转移导出至电化学测量2.根据权利要求1所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极,其3.根据权利要求1所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极,其4.根据权利要求1所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极,其5.根据权利要求1所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极,其6.根据权利要求1所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极,其7.根据权利要求3所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极,其8.权利要求1_7任一项所述的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极39.权利要求1_7任一项所述的传感电极在制备用于特异性检测体液中左旋多巴浓度的10.根据权利要求9所述的传感电极在制备用于特异性检测体液中左旋多巴浓度的电4备方法及应用[0004]当前针对左旋多巴的测定主要采用紫外分光光度法、高效液相色谱法和气相色化反应,因此在pH小于5的环境中可以利用这一差异控制左旋多巴和多巴胺的环化反应速5[0009]本发明第一方面提出了一种基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感中形成pH小于5的局部酸化环境,所述左旋多巴催化粒子用于催化加快左旋多巴在电极上[0018]本发明第二方面提出了一种基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感[0020]S2、通过化学沉积法将左旋多巴催化粒子沉积在步骤S1获得的限域微腔体的表[0024]本发明第三方面提出了一种上述传感电极在制备用于特异性检测体液中左旋多6[0029]图2为本发明实施例的基于中空限域结构局部酸化的左旋多巴特异性传感电极的[0030]图3为本发明实施例的固定有左旋多巴催化粒子和局部酸化酶的限域微腔体的微[0032]图5为本发明实施例的传感器实测汗液左旋多巴浓度值与高效液相色谱标定值的7础导电层2上修饰大量的限域微腔体11所构成,限域微腔体11的内表面固定有局部酸化酶保留限域微腔体11内表面的左旋多巴催化82采用玻碳电极,限域微腔体11采用中空金纳米笼材料,中空金纳米笼的平均粒径为800过200kDa,大于中空金纳米笼的孔洞直径,因此无法占据中空金纳米笼内部的金硫键点9如图5所示,通过本实施例的传感电极测量得到的左旋多巴浓度与标准方法测得的浓度接

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