植物激素在植物的生长发育过程中起着十分重要的调节作用。由于植物激素在植物体内含量极低,而且容易被光解、热解和氧化,因而对微量植物激素进行快速、准确和简便测定的技术手段已成为开展植物激素研究的主要限制因子。以往常用的生物试法(Bioassay)灵敏度低;高效液相色谱法(HPLC)需要昂贵的设备且对样品纯化要求高;酶联免疫法(ELISA)可重复性较差;放射免疫测定法(RIA)设备昂贵、测定周期长、操作
植物激素对植物生长发育起着重要的调节作用。由于植物激素在植物体内不仅含量极低,且易被光解、热解和氧化,传统的植物激素测定方法均难以满足目前植物激素研究的要求。因此,对微量的植物激素进行快速、准确和简便测定的技术手段已成为开展相关研究的主要限制因子。本项目以HPLC和RIA等传统测定方法为对照,在优化免疫方法获得高性能抗体的基础上,采用等离子聚合成膜,半胱胺-戊二醛固定蛋白质,使用压电和电化学两类基础传感器,成功构建了生长素IAA和细胞分裂素IPA两种植物激素免疫传感器,并研究了相应的检测方法。另外,结合纳米技术用电沉积法制备了直径约为250nm的铂纳米线(PtNW),并将铂纳米线和碳纳米管分散在壳聚糖(CHIT)溶液中获得纳米复合材料(PtNW-CNT-CHIT),利用该材料研制了IAA电化学传感器。该传感器有较好的信号响应,线性范围为50ng/mL到50μg/mL,检测下限为25ng/mL。以上成果可望为今后进一步研制微型化植物激素免疫传感器奠定基础。