一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法及其制得的复合纳米酶

文档序号:35776062发布日期:2023-10-21 09:32阅读:48来源:国知局
一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法及其制得的复合纳米酶

本发明涉及无机纳米酶材料制备,尤其涉及一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法及其制得的复合纳米酶。


背景技术:

1、天然生物酶大多是蛋白质结构对温度、ph等条件要求严格,所以制备困难、成本较高,使其应用受到广泛限制,科学技术的迅速发展为制备具有天然酶催化活性的纳米材料提供了新契机。

2、人工酶的合成克服了天然酶自身的缺点,具备了成本低、高稳定性、制备简单等优点。在环境、食品、生物医学等领域中有潜在的应用价值。fe3o4纳米颗粒本身无毒且生物相容性强,被广泛用作制备生物传感器,fe3o4纳米颗粒具有过氧化物酶的活性,因此可替代过氧化物酶应用于过氧化氢(h2o2)和葡萄糖的测定。

3、纯相fe3o4纳米颗粒易氧化团聚,导致自身催化活性下降,因此,对fe3o4纳米颗粒进行有效地表面修饰,可防止其氧化团聚,对其本身的催化活性产生重要影响,用不同的分子修饰纯相fe3o4纳米颗粒可以有效的提高其催化活性与生物相容性。

4、但现有技术中对检测葡萄糖还存在灵敏度低,高选择性差的特点。


技术实现思路

1、针对上述现有技术存在的不足,本发明提供了一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,通过共沉淀法合成一种四氧化三铁酶制剂,然后加入小分子修饰剂,最后通过离心、干燥得到四氧化三铁复合纳米酶。

2、为了达到上述目的,本发明提供了一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,包括如下步骤:

3、s1、采用共沉淀法制备四氧化三铁纳米酶;

4、s2、向步骤s1中的四氧化三铁纳米酶溶液中加入小分子修饰剂,搅拌均匀,得到四氧化三铁复合纳米酶;

5、s3、将步骤s2中所得的四氧化三铁复合纳米酶进行离心、干燥,制得小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶。

6、优选地,所述步骤s2中包括小分子配制方法。

7、进一步地,所述小分子配制方法包括:

8、按照物质的量比为0.4:1-0.5:1配制组氨酸和去离子水的混合溶液;

9、按照物质的量比为0.5:1-0.6:1配制硫酸钠和去离子水的混合溶液;

10、按照物质的量比为1.6:1-1.7:1配制氟化钠和去离子水的混合溶液;

11、按照物质的量比为0.6:1-0.7:1配制溴化钠和去离子水的混合溶液;

12、按照物质的量比为0.9:1-1:1配制碳酸钠和去离子水的混合溶液;

13、按照物质的量比0.8:1-0.9:1为配制硝酸钠和去离子水的混合溶液;

14、按照物质的量比为0.4:1-0.5:1配制磷酸钠和去离子水的混合溶液;

15、按照物质的量比为1.1:1-1.2:1配制氯化钠和去离子水的混合溶液。

16、进一步地,所述步骤s2中进一步包括乙酸缓冲液的制备,具体的,按照浓度比为1:1配制hac溶液与naac溶液的混合溶液。

17、优选地,所述步骤s2中四氧化三铁纳米酶的反应均在室温下进行。

18、进一步地,所述s1步骤具体包括如下步骤:按照物质的量为0.26:1:0.08,将fecl3·6h2o、fecl2和去离子水充分反应,并快速搅拌。

19、进一步地,所述s1步骤中共沉淀法过程中所采用的氨水浓度为25%-28%,剂量为2.5ml,磁力搅拌30min。

20、优选地,所述步骤s3中离心时间为30min,干燥温度为60℃。

21、本发明还提供了一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶,所述小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶采用如上所述的制备方法所制得。

22、与现有技术相比,本发明具有如下优点:

23、本发明提供的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法利用小分子修饰剂,解决了纯相fe3o4纳米颗粒易氧化团聚的问题;

24、本发明基于四氧化三铁复合纳米酶技术,解决了天然酶稳定性差、使用成本高、对葡萄糖的选择性很差、灵敏度较低的技术难题。



技术特征:

1.一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述步骤s2中包括小分子配制方法。

3.根据权利要求2所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述小分子配制方法包括:

4.根据权利要求1所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述步骤s2中进一步包括乙酸缓冲液的制备,具体的,按照浓度比为1:1配制hac溶液与naac溶液的混合溶液。

5.根据权利要求1所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述步骤s2中四氧化三铁纳米酶的反应均在室温下进行。

6.根据权利要求1所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述s1步骤具体包括如下步骤:按照物质的量为0.26:1:0.08,将fecl3·6h2o、fecl2和去离子水充分反应,并快速搅拌。

7.根据权利要求1或2所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述s1步骤中共沉淀法过程中所采用的氨水浓度为25%-28%,剂量为2.5ml,磁力搅拌30min。

8.根据权利要求1所述的小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,其特征在于:所述步骤s3中离心时间为30min,干燥温度为60℃。

9.一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶,其特征在于:所述小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶采用如权利要求1-8任一项所述的制备方法所制得。


技术总结
本发明提供了一种小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶的制备方法,包括如下步骤:S1、采用共沉淀法制备四氧化三铁纳米酶;S2、向步骤S1中的四氧化三铁纳米酶溶液中加入小分子修饰剂,搅拌均匀,得到四氧化三铁复合纳米酶;S3、将步骤S2中所得的四氧化三铁复合纳米酶进行离心、干燥,制得小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶。本发明制得小分子修饰四氧化三铁复合纳米酶稳定性强,对葡萄糖的选择性好,灵敏度高。

技术研发人员:郭媛媛,王瑞雪,王子菡,谢桂华,刘天义,张悦
受保护的技术使用者:齐鲁理工学院
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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