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化学療法センサー用の金ナノ粒子

ケモセンサー
化学センサーは、化学信号を活動電位に変換する感覚受容器です。より一般的には、化学センサーは環境内の特定の化学刺激を検出します。化学センサーは、生物学、医療分析、環境モニタリングなど、さまざまな分野での使用が増えています。
金ナノ粒子
ナノ粒子は用途の広い材料であり、産業から生物分析、触媒作用に至るまで、さまざまな分野での用途があります。金ナノ粒子は、表面積対体積比が比較的高く、界面が支配的な特性であるため、優れた触媒活性を示します。これは、バルクとは大きく異なります。それらは、電気触媒の設計と製造、および触媒活性または選択性の強化成分として広く使用されています。
電気触媒用途には、静電相互作用による固定、共有結合、電気化学的堆積などの技術が使用されます。ナノ電極として動作するこのような変更されたインターフェースは、電気化学センサーの開発のための触媒インターフェースを強化するものとして広く使用されています。
開発
ファラデー電流と容量性電流の比率が高いため、ナノ電極アンサンブルでの電気分析検出限界は、類似のマクロサイズの電極での検出限界よりもはるかに低くなる可能性があります。何人かの研究者は、電気化学的応答を強化するために、新しい2Dまたは3DAuNPsで修飾されたナノ電極アンサンブルを開発しました。
電極は、ブドウ糖などの小さな生体分子の検出を強化するために使用されます。 AuNPは、細胞の電気化学的調査や、グルコースなどのいくつかの小さな生体分子を電気的に触媒するための強化材料としても使用できます。これは、ゾルゲルプロセス、ノルエピネフリン、ドーパミン、カテコール、エピネフリン、アスコルビン酸などを使用して得られた3Dシリケートネットワーク上に自己組織化されたAuNPを使用して行うことができます。
グルコースセンサー
グルコース電極を感知するために、ケイ酸塩ネットワークのチオールテールグループ上で自己組織化され、ヒドロキシルアミンによって拡大されています。 AuNPは、酵素やレドックスメディエーターが存在しない場合、リン酸緩衝液中で正の電位が低いグルコースの酸化を効率的に触媒することができます。この新しい非酵素的グルコースセンサーは、50nMの検出限界で優れた感度を示します。
AuNPs派生電極
電極は、いくつかの有毒物質の検出にも使用できます。 AuNPs修飾カーボンスクリーン印刷、グラッシーカーボンおよび基底面熱分解グラファイト電極を使用して、Sb(III)およびAs(III)を高感度で検出できます。一酸化窒素とヒドラジンの電解酸化もいくつかのグループによって開発されました。 AuNP修飾電極は、NOおよびヒドラジンに対して高い触媒活性を示したことが見出された。ヒドラジンの超高感度の電気化学的検出は、ゾルゲル法で得られた3Dケイ酸塩ネットワーク上で自己組織化されたAuNPを使用して、またシードを介した金の成長によって行うことができます。このナノ構造のプラットフォームは、ヒドラジンの電気化学的酸化に対して非常に敏感です。


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