滕 渝, 楊紹明, 柏朝朋, 張 劍
(華東交通大學材料科學與工程學院, 南昌 330013)
分子印跡聚合物(MIPs)作為一種模擬型抗體, 不僅保留了抗體和抗原識別專一性的優點, 而且克服了抗體和抗原受環境影響大、 不穩定及可重復利用性差等的缺點[1]. 將MIPs作為識別單元與具有靈敏度高、 分析速度快及儀器設備簡單等特點的電化學方法結合構建的分子印跡電化學傳感器, 兼具MIPs和電化學方法兩者的優點, 受到了廣泛關注. 目前, 分子印跡電化學傳感器已被用于檢測槲皮素[2]、 多巴胺[3]、 雙酚A[4]等小分子物質以及牛血清白蛋白[5]、 血紅蛋白[6]等蛋白質大分子物質.
對于檢測蛋白質的分子印跡電化學傳感器, 因蛋白質的尺寸較大、 功能基團的結構復雜和多樣, 導致其傳質受阻和洗脫困難等問題. 電聚合表面分子印跡方法因其分子印跡識別位點處于MIPs的表面薄層中, 可有效克服蛋白質的傳質受阻和洗脫困難等問題, 而成為用于檢測蛋白質的分子印跡電化學傳感器中的常用方法[7]. 電聚合吡咯[8]、 鄰氨基酚[9]、 多巴胺[10]、 鄰苯二胺(o-PD)[11]和鉻黑T[12]等已被用于構建檢測牛血清白蛋白、 肌紅蛋白、 前列腺特異抗原及人絨毛膜促性腺素等多種蛋白質的分子印跡傳感器. 其中,o-PD具有較低的成膜電位, 易通過電聚合形成聚鄰苯二胺(POPD)分子印跡膜, 而且其具有氧化還原活性, 存在一對明顯的氧化還原峰, 可以作為蛋白質檢測的分子印跡傳感器的電化學探針. 以分子印跡膜充當電化學……