ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСУЛИНА НА ЭЛЕКТРОДЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ С ИММОБИЛИЗОВАННЫМ ГЕКСАЦИАНОРУТЕНАТОМ (III) КОБАЛЬТА (II)

L. G. Shaidarova, I. A. Chelnokova, G. F. Mahmutova, A. V. Gedmina, M. A. Degteva, H. C. Budnikov

Аннотация


Сопоставлено электрохимическое поведение инсулина на стеклоуглеродном электроде, модифицированном углеродными нанотрубками с иммобилизованной пленкой гексацианорутената (III) кобальта (II) или гексацианокобальтата (III) рутения (III). Определены условия регистрации максимального каталитического тока в стационарном режиме и в условиях проточно-инжекционного анализа. Предложена методика проточно-инжекционного определения инсулина на композитном электроде на основе углеродных нанотрубок и гексацианорутената (III) кобальта (II). Линейная зависимость аналитического сигнала от концентрации инсулина наблюдается в интервале от 2.5 мкмолей до 5 пмолей.

Ключевые слова:химически модифицированный электрод, гексацианометаллаты, углеродные нанотрубки, проточно-инжекционный анализ, инсулин

DOI: http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2013.17.2.015


Полный текст:

PDF (Russian)

Литература


Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия. М.: Мир, 2000. 469 с.

Kaur A., Vema N. Electrochemical biosensor for monitoring insulin in normal individuals and diabetic mellitus patients // Euro. J. Exp. Biol. 2012. V. 2, № 2. P. 389-395.

Stancovich M.T., Bard A.J. The electrochemistry of proteins and related substances part II. Insulin // J. Electroanal. Chem. 1997. V.85, № . P.173-183.

Будников Г. К., Майстренко В. Н., Вяселев М.Р. Основы современного электрохимического анализа. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 592 с.

Будников Г. К., Евтюгин Г. А., Майстренко В. Н. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в химии, биологии и медицине. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 416 с.

Шайдарова Л.Г., Будников Г.К. Химически модифицированные электроды на основе благородных металлов, полимерных пленок или их композитов в органической вольтамперометрии // Журн. аналит. химии. 2008. Т.63, № 10. С. 1014-1037.

Шайдарова Л. Г., Будников Г. К. Амперометрические сенсоры с каталитическими свойствами в органической вольтамперометрии // Проблемы аналитической химии. Т.14: Химические сенсоры. / Под ред. Власова Ю.Г. М.: Наука. 2011. С. 203-284.

Vairavapandian D., Vichchulada P., Lay M. D. Preparation and modification of carbon nanotubes: Review of recent advances and applications in catalysis and sensing // Anal. Chim. Acta. 2008. V. 626, № 2. P. 119-129.

Agui L., Yanez-Sedeno P., Pingarron J. M. Role of carbon nanotubes in electroanalytical chemistry. A review // Anal. Chem. 2008. V. 622, №. 1-2. P. 11-47.

Электрокаталитическое определение оксалат-ионов на химически модифицированных электродах / Л.Г. Шайдарова и [др.] // Журн. приклад. химии. 2001. Т. 74, вып. 5. С. 728-733.

Zhang M., Mullens C., Gorski W. Insulin oxidation and determination at carbon electrodes // Anal. Chem. 2005. V. 77, № 19. P. 6396-6401.

Electrochemistry of ferric ruthenocyanide (Ruthenium Purple) and its electrocatalysis for proton reduction / T. Abe et [al.] // J. Electroanal. Chem. 2001. V. 510. P. 35-42.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.