聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)是由德国Bayer公司发明的一种导电聚合物材料,由3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)聚合而成,其薄膜修饰电极构建的电化学传感器具有高灵敏度、便携性、快捷性、重现性高、低成本和实时在线检测与分析等特点,在很多领域中都获得了广泛的研究和应用,本文将综述PEDOT作为电化学生物传感器材料在生物医学领域的应用。
电化学生物传感器采用固体电极作基础电极,将生物敏感分子固定在电极表面,然后通过生物分子间的特异性识别作用,生物敏感分子能选择性地识别目标分子并将目标分子捕获到电极表面,基础电极作为信号传导器将电极表面发生的识别反应信号导出,变成可以测量的电信号,从面实现对分析目标物进行定量或定性分析的目的,是一种最为理想的检测方法。PEDOT具有良好的生物相容性、无**,因此在生物医学领域,它可以用来修饰生物电化学传感器的电极来分析和检测样品。
多巴胺的检测
多巴胺是哺乳动物体内下丘脑和脑垂体腺中的一种关键神经递质,缺乏多巴胺可导致一些重要疾病,如帕金森氏病和**分裂症,所以对多巴胺含量的测定在生理功能和临床应用等方面具有重要意义。在生理条件下,多巴胺、抗坏血酸和尿酸等化合物常常共存,它们的氧化电位在裸电极下会重合,因此常采用修饰电极进行上述生物物质的选择性检测。
王保光等人[1]在水溶液中,以对甲苯磺酸钠为支持电解质,在氧化铟锡导电玻璃上,制得PEDOT/Au复合修饰电极,用于多巴胺的电化学检测。结果表明,在中性pH溶液中,利用PEDOT/Au复合修饰电极,采用差分脉冲伏安法检测多巴胺的线性范围为5×10-6~1×10-4mol/L,最低检测限可达1×10-8mol/L,且能有效排除抗坏血酸和尿酸的干扰,实现三者的同时检测。
葡萄糖的检测
葡萄糖传感器现在已经成功应用到人体血液中葡萄糖含量的测定,为医学上糖尿病的治疗提供了重要检测依据,也极大的方便了糖尿病人的血糖的日常监测。但是,一般人类唾液血糖水平在8~12μmol,当前可用的葡萄糖传感器无法检测。Kanakamedala等[2]采用PEDOT/PSS为基础的有机电化学晶体管,利用简单廉价的静电复印技术,构建了一种敏感的微摩尔葡萄糖传感器,可检测血糖浓度约为1μmol~10μmol,并且表现出良好的重复性和灵敏度,在预期范围内成功检测出人类唾液中葡萄糖含量。
甲胎蛋白的检测
血清中甲胎蛋白(AFP)的含量是临床用于原发性肝癌和畸胎瘤的早期诊断、疗效观察和愈后判断的重要指标。健康人体血清AFP含量低于20ng/mL,而肝癌患者血清中AFP含量很高,对甲胎蛋白含量可靠的检测对肝癌患者早期期诊断和治疗具有重要意义。
刘珂珂等[3]研制了一种基于PEDOT与天青Ⅰ为基体的电化学免疫传感器,可灵敏检测AFP,在优化实验条件下,电极响应与AFP的浓度在0.01~120μg/L的范围内呈线性关系,检出限为0.003μg/L,且其准确度与临床常用的ELISA法无显著性差异;Cui等[4]采用电化学聚合方法合成了一种新型的具有高度生物相容性的聚合物复合材料PEDOT/PEG,并引入金纳米粒子改性,改性后的PEDOT/PEG可以固定各种生物分子,包括抗体AFP,并且表现出良好的选择性、灵敏性、超低的检测限以及良好的抗污染能力。
因为具有疏松多孔的纳米结构,PEDOT可有效增大电极的比表面积,并允许一些溶剂和前瞻性分析物分子进入,从而合成化学和物理性质广泛的复合物质,并增加抗体的固载量。独特的优异性能使得PEDOT在传感器领域中得到广泛的应用,同时也值得研究者们探索和研究,以进一步扩展其应用。
参考文献
[1] 王保光, 邱吟, 胡海峰, 等. 聚3,4-乙撑二氧噻吩/金复合电极的制备及其在多巴胺检测中的应用. 应用化工, 2015, 3, 569-574.
[2] Kanakamedala, SK, Alshakhouri, HT, Agarwal, M, et al. A simple polymer based electrochemical transistor for micromolar glucose sensing. Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, 157, 92-97.
[3] 刘珂珂, 刘清, 黄海平, 等. 基于聚( 3,4-乙烯二氧噻吩) /天青Ⅰ复合物薄膜和纳米金修饰的电流型甲胎蛋白免疫传感器的研究. 分析化学研究报告, 2014, 42, 192~196.
[4] Cui, M, Song, Z, Wu, Y, et al. A highly sensitive biosensor for tumor maker alpha fetoprotein based on poly(ethylene glycol) doped conducting polymer PEDOT. Biosensors and Bioelectronics, 2016, 79, 736-741.
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