Herr AKM Kafi
In dieser Arbeit wurde ein neuartiger amperometrischer H2O2-Biosensor vorgeschlagen, der auf der Immobilisierung von Hämoglobin mit MPNFs von SnO2 und Au-Nanopartikeln (Au NP) auf einer glasartigen Kohlenstoffelektrode mit Chitosan basiert. Multiporöse Nanofasern von SnO2 wurden durch Elektrospinnen aus dem Zinnvorläufer unter Kontrolle der Konzentration synthetisiert. Hb wurde dann mithilfe von Chitosan zusammen mit den SnO2- und Au NP-Nanofasern auf der Oberfläche der glasartigen Kohlenstoffelektrode immobilisiert. Die MPNFs von SnO2 spielen eine wichtige Rolle bei der Erleichterung des Elektronenaustauschs zwischen dem elektroaktiven Zentrum der Katalase und der Elektrodenoberfläche. Zyklische Voltammetrie und Amperometrie wurden verwendet, um die Leistung des hergestellten H2O2-Biosensors zu untersuchen und zu optimieren. Der AuNP/SnO2-MPNFs/Hb/Ch/GCE-Biosensor zeigte eine lineare amperometrische Reaktion im H2O2-Konzentrationsbereich von 1 bis 120 ï ÂM mit einer Nachweisgrenze von 0,5 ï ÂM (basierend auf SN=3). Darüber hinaus wies der in dieser Arbeit beschriebene Biosensor eine akzeptable Stabilität, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit auf.