CN102495126A - 血液中多巴胺的电化学快速检测方法 - Google Patents

血液中多巴胺的电化学快速检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102495126A
CN102495126A CN2011104068601A CN201110406860A CN102495126A CN 102495126 A CN102495126 A CN 102495126A CN 2011104068601 A CN2011104068601 A CN 2011104068601A CN 201110406860 A CN201110406860 A CN 201110406860A CN 102495126 A CN102495126 A CN 102495126A
Authority
CN
China
Prior art keywords
dopamine
blood
electrochemical
blood sample
electrode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2011104068601A
Other languages
English (en)
Inventor
王海军
许冰冰
夏晓莉
宋启霞
季文艳
张华�
马洁
丁振东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangnan University
Original Assignee
Jiangnan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangnan University filed Critical Jiangnan University
Priority to CN2011104068601A priority Critical patent/CN102495126A/zh
Publication of CN102495126A publication Critical patent/CN102495126A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

血液中多巴胺的电化学快速测定方法,涉及到临床医学检测技术领域,特别是血液中多巴胺的检测方法。采用电化学方法,以修饰多壁碳纳米管/胆碱的玻碳电极为工作电极,将多巴胺溶于中性磷酸缓冲溶液中,在-0.4V~0.8V的电位范围内做循环伏安扫描,根据所得电化学曲线,对血液中多巴胺的含量进行初步定性分析和定量分析。观察在循环伏安曲线上0.2V左右如出现相应的氧化还原峰,则证明血样中含有多巴胺;如无,则说明血样中不含这种物质。因此,初步鉴定血样中是否含有多巴胺只需1~10min,本发明快捷、准确、方便。

Description

血液中多巴胺的电化学快速检测方法
技术领域
本发明涉及到临床医学检测技术领域,特别是血液中多巴胺的检测方法。
背景技术
多巴胺是存在于生命体内的小分子物质。它的检测具有重要的医学参考价值。
多巴胺(DA)是哺乳动物体内一种非常重要的神经递质,用来帮助细胞传送脉冲化学物质。它广泛分布于中枢神经系统,中脑和人体体液中。主要负责大脑的感情、感觉,传递兴奋及开心的信息,与上瘾也有关。由于吸烟和吸毒都可以增加多巴胺的分泌,从而使上瘾者感到开心及兴奋。而多巴胺不足则会令人失去控制肌肉的能力,严重会令人的手脚不自主地震动导致帕金森氏症或者失去控制个人情绪的能力而导致精神分裂症、双相情感障碍、和阿尔兹海默症等多种精神类疾病。此外,多巴胺是去甲基肾上腺素的前体物质,是下丘脑和脑垂体腺中的一种关键神经递质,中枢神经系统中多巴胺的浓度受精神因素的影响;多巴胺作为中脑的神经原物质,则直接影响人们的情绪。所以人之所以有思想,有感觉,对一些事物有热烈追求,这都来自我们大脑内多巴胺的化学作用,所以多巴胺的不足还会令人失去控制个人情绪的能力,这是由于多巴胺在人体中特定区域内浓度分布的多寡会直接影响到垂体内分泌作用的协调,并直接作用于神经系统的一系列活动,从而达到调节情绪的能力。
另外,多巴胺还具有兴奋心脏、增加肾血流量的作用,可用于治疗心肌梗塞、肾功能衰竭、充血性心力衰竭等引起的休克综合征。因此,对其测定方法的研究无论是在神经生理学研究还是在疾病诊断及相关药物的质量控制和临床应用方面都有重要意义。目前,测定多巴胺的方法有色谱法和荧光光度法。用于修饰电极测定DA也有报道、电聚合膜法、自组装膜法。因为多巴胺分子内含有两个容易被氧化的酚羟基,具有很高的电化学活性,所以可用电化学方法直接测定。但是,多巴胺氧化产物的吸附会使电极污染,而导致电化学测定多巴胺的选择性和重现性较差。
然而,在以碳材料、贵金属材料等各类基体电极作为电化学检测器时,多巴胺的电化学检测却常常受到体内共存组分抗坏血酸和尿酸的干扰。因此通过化学修饰电极法提高测定多巴胺的选择性成为该类研究的热点。
发明内容
本发明目的在于发明一种成本低、便捷式快速检测血液中多巴胺的方法。
本发明采用电化学法,以修饰多壁碳纳米管/胆碱的玻碳电极为工作电极,将血液样品用中性磷酸缓冲溶液稀释,在-0.4V~0.8V的电位范围内做循环伏安扫描,根据所得电化学曲线,对血液中多巴胺的含量进行初步定性分析和定量分析。
如被检测的血液样品中含有多巴胺,则经电化学扫描后,多巴胺会吸附在修饰后的工作电极表面发生氧化还原反应。采用循环伏安法,在循环伏安曲线上0.2V左右如出现相应的氧化还原峰,则证明血液样品中含有多巴胺;如无,则说明血液样品中不含这个物质。
因此,初步鉴定血液样品中是否含有多巴胺只需1~10min,本发明快捷、准确、方便。
多壁碳纳米管具有抗污染,稳定性好等特点。因此,使用过的修饰电极只需用超纯水冲洗即可再次使用。
在检测限内,如血液样品中含有多巴胺,在制得的循环伏安曲线中,在-0.4V~0.8V电位范围内就会出现相应的氧化还原峰。反之就没有峰。多巴胺的测量方法是:峰电流与相应的多巴胺的浓度成正比,可用标准加入法或工作曲线法或其它方法定量检测血液样品中多巴胺的含量。
故,本发明样品不需预处理,检测方法简单,测定时间只需1~10min,较现行方法快速。且抗干扰能力强,成本低,不需要复杂的仪器设备。
本发明所述工作电极为经过多壁碳纳米管/胆碱修饰的玻碳电极。
稀释缓冲溶液为中性磷酸缓冲溶液。
附图说明
图为含有多巴胺血液样品的循环伏安图。
具体实施方式
一、定性检测:
检测方法:电化学法,如循环伏安法。
电极:工作电极为经多壁碳纳米管/胆碱修饰的玻碳电极。对电极用铂片电极,参比电极用银-氯化银电极或饱和甘汞电极。
电解质溶液:中性磷酸缓冲溶液
操作方法、初步分析:
循环伏安法:
将三电极插入用中性磷酸缓冲溶液稀释的血液样品中,循环伏安扫描,制得循环伏安图,观察在-0.4V~0.8V电位范围内是否有相应的氧化还原峰。
结果:
若再-0.4V~0.8V电位范围内出现相应的氧化还原峰,如图所示,表明血液样品中含有多巴胺。
若无,表明在检测限内血液样品中不含多巴胺。
二、定量测定:
检测方法:电化学法,如循环伏安法。
电极:工作电极为经多壁碳纳米管/胆碱修饰的玻碳电极。对电极用铂片电极,参比电极用银-氯化银电极或饱和甘汞电极。
电解质溶液:中性磷酸缓冲溶液
操作方法:
将经过以上使用的工作电极,经超纯水清洗后,再移入一系列浓度多巴胺的中性磷酸缓冲溶液中,作出循环伏安扫描或差分脉冲扫描或线性伏安扫描或方波伏安扫描图。
结果:
在循环伏安图上在-0.4V~0.8V电位范围内有相应的氧化还原峰,如图所示,表明血液样品中含有多巴胺。如用循环伏安扫描或线性伏安扫描或方波伏安扫描,则在伏安曲线图上-0.4V~0.8V电位范围内有相应的氧化峰或还原峰,表明血液样品中有多巴胺。峰电流与多巴胺的浓度成正比,与多巴胺的标准样的峰电流值进行比较,用标准加入法或工作曲线法或其它方法定量检测血液样品中的多巴胺的含量。
三、样品的处理:
将得到的血液样品用中性磷酸缓冲溶液稀释到一定浓度即可。

Claims (4)

1.血液中多巴胺的电化学快速检测方法,其特征在于采用电化学法,以修饰多壁碳纳米管/胆碱的玻碳电极为工作电极,将血液样品用中性磷酸缓冲溶液稀释,在-0.4V~0.8V的电位范围内做循环伏安扫描,根据所得电化学曲线,对血液中多巴胺的含量进行初步定性分析和定量分析。
2.根据权利要求1所述血液中多巴胺的电化学快速检测方法,其特征在于将经过多壁碳纳米管/胆碱修饰的玻碳电极移入溶有一定浓度的多巴胺的中性磷酸缓冲溶液中作循环伏安扫描或差分脉冲扫描或线性伏安扫描或方波伏安扫描,根据制得的伏安曲线对多巴胺进行准确的定性和定量分析。
3.根据权利要求1和2所述血液中多巴胺的电化学快速检测方法,其特征在于所述工作电极为经过多壁碳纳米管/胆碱修饰的玻碳电极。
4.根据权利要求1和2所述血液中多巴胺的电化学快速检测方法,其特征在于所述中性溶液为磷酸缓冲溶液。
CN2011104068601A 2011-12-09 2011-12-09 血液中多巴胺的电化学快速检测方法 Pending CN102495126A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011104068601A CN102495126A (zh) 2011-12-09 2011-12-09 血液中多巴胺的电化学快速检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011104068601A CN102495126A (zh) 2011-12-09 2011-12-09 血液中多巴胺的电化学快速检测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102495126A true CN102495126A (zh) 2012-06-13

Family

ID=46186967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011104068601A Pending CN102495126A (zh) 2011-12-09 2011-12-09 血液中多巴胺的电化学快速检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102495126A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105004781A (zh) * 2015-07-27 2015-10-28 南通大学 一种基于纸基电化学装置的测定多巴胺的方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1395094A (zh) * 2002-07-18 2003-02-05 武汉大学 一种测定多巴胺的电化学传感器

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1395094A (zh) * 2002-07-18 2003-02-05 武汉大学 一种测定多巴胺的电化学传感器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙延一 等: "多壁碳纳米管-Nafion化学修饰电极在高浓度抗坏血酸和尿酸体系中选择性测定多巴胺", 《高等学校化学学报》, vol. 23, no. 11, 30 November 2002 (2002-11-30) *
林祥钦 等: "Nafion/胆碱双层膜碳纤维电极探测小白鼠大脑内的多巴胺", 《分析化学(FENXI HUAXUE)研究报告)》, vol. 36, no. 2, 29 February 2008 (2008-02-29) *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105004781A (zh) * 2015-07-27 2015-10-28 南通大学 一种基于纸基电化学装置的测定多巴胺的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Temoçin Modification of glassy carbon electrode in basic medium by electrochemical treatment for simultaneous determination of dopamine, ascorbic acid and uric acid
Wang et al. Simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine, uric acid and tryptophan on gold nanoparticles/overoxidized-polyimidazole composite modified glassy carbon electrode
Zheng et al. Simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine and uric acid using poly (l-leucine)/DNA composite film modified electrode
Sanghavi et al. Adsorptive stripping voltammetric determination of imipramine, trimipramine and desipramine employing titanium dioxide nanoparticles and an Amberlite XAD-2 modified glassy carbon paste electrode
Lin et al. Electrocatalytic oxidation and determination of dopamine in the presence of ascorbic acid and uric acid at a poly (p-nitrobenzenazo resorcinol) modified glassy carbon electrode
Huffman et al. Carbon-fiber microelectrodes for in vivo applications
Lin et al. Simultaneous determination of dopamine, ascorbic acid and uric acid at poly (Evans Blue) modified glassy carbon electrode
Khoobi et al. Multivariate curve resolution-alternating least squares assisted by voltammetry for simultaneous determination of betaxolol and atenolol using carbon nanotube paste electrode
Johnson et al. Removal of differential capacitive interferences in fast-scan cyclic voltammetry
de Oliveira et al. Voltammetric analysis of cocaine using platinum and glassy carbon electrodes chemically modified with Uranyl Schiff base films
Leite et al. Development of a sensor for L-Dopa based on Co (DMG) 2ClPy/multi-walled carbon nanotubes composite immobilized on basal plane pyrolytic graphite electrode
Park et al. Fast cyclic square-wave voltammetry to enhance neurotransmitter selectivity and sensitivity
Kianipour et al. Room temperature ionic liquid/multiwalled carbon nanotube/chitosan-modified glassy carbon electrode as a sensor for simultaneous determination of ascorbic acid, uric acid, acetaminophen, and mefenamic acid
Chandra et al. Determination of dopamine in presence of uric acid at poly (eriochrome black T) film modified graphite pencil electrode
Odijk et al. Microfabricated solid-state ion-selective electrode probe for measuring potassium in the living rodent brain: Compatibility with DC-EEG recordings to study spreading depression
Dengler et al. Microfabricated collector-generator electrode sensor for measuring absolute pH and oxygen concentrations
da Silva et al. Rapid and selective detection of dopamine in human serum using an electrochemical sensor based on zinc oxide nanoparticles, nickel phthalocyanines, and carbon nanotubes
Yu et al. [C3 (OH) 2mim][BF4]-Au/Pt biosensor for glutamate sensing in vivo integrated with on-line microdialysis system
Wang et al. Comparison of Differential Pulse Voltammetry (DPV)—a new method of carbamazepine analysis—with Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA)
Mazloum-Ardakani et al. Electrochemical determination of captopril in the presence of acetaminophen, tryptophan, folic acid, and l-cysteine at the surface of modified carbon nanotube paste electrode
Levent et al. Application of a pencil graphite electrode for voltammetric simultaneous determination of ascorbic acid, norepinephrine, and uric acid in real samples
CN106248769A (zh) 检测溶液中对苯二酚浓度的方法
Díaz et al. Molecularly Imprinted Polypyrrole for the selective detection of Dopamine and Serotonin
Stradolini et al. Simultaneous monitoring of anesthetics and therapeutic compounds with a portable multichannel potentiostat
Glasco et al. Smartphone-based detection of levodopa in human sweat using 3D printed sensors

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20120613