Home
Login.
Artikelilmiahs
54783
Update
SYIFA MIA NURSHABRINA
NIM
Judul Artikel
PERANCANGAN BIOSENSOR GLUKOSA MENGGUNAKAN KOMPOSIT NANOPARTIKEL KITOSAN/Co-NiFe₂O₄ UNTUK MATRIKS AMOBILISASI
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang terus meningkat sehingga diperlukan metode deteksi glukosa yang cepat, sensitif, dan akurat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan biosensor glukosa berbasis screen-printed carbon electrode (SPCE) yang dimodifikasi menggunakan komposit kitosan/Co-NiFe₂O₄ sebagai matriks amobilisasi enzim glukosa oksidase (GOx). Penambahan nanopartikel Co-NiFe₂O₄ ke dalam matriks kitosan dapat meningkatkan konduktivitas elektroda dan memperbaiki kinerja analitik biosensor. Biosensor dikembangkan melalui sintesis nanopartikel Co-NiFe₂O₄ dengan metode kopresipitasi dengan analisis menggunakan metode cylic voltammetry, modifikasi SPCE, optimasi kondisi pengukuran, dan validasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Co-NiFe₂O₄ meningkatkan konduktivitas elektroda yang ditandai dengan terbentuknya respons arus oksidasi dan reduksi yang terukur. Kondisi optimum diperoleh pada penambahan Co-NiFe₂O₄ sebesar 2%, scan rate 0,3 V/s, dan pH buffer 8. Biosensor menunjukkan linearitas yang baik dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9833 (oksidasi) dan 0,9940 (reduksi), nilai LOD 1,785 mM, LOQ 5,951 mM, akurasi (%recovery) 100.8%, serta presisi yang baik dengan %RSD 1.83% dan nilai HORRAT 0,50.Oleh karena itu pada penelitian ini, biosensor glukosa berbasis komposit kitosan/Co-NiFe₂O₄ memiliki kinerja analitik yang baik dan berpotensi diaplikasikan sebagai metode analisis glukosa.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease with an increasing prevalence, highlighting the need for a rapid, sensitive, and accurate glucose detection method. This study aimed to develop a glucose biosensor based on a screen-printed carbon electrode (SPCE) modified with a chitosan/Co-NiFe₂O₄ composite as an immobilization matrix for glucose oxidase (GOx). The incorporation of Co-NiFe₂O₄ nanoparticles into the chitosan matrix was expected to enhance the electrode conductivity and improve the analytical performance of the biosensor. The biosensor was fabricated through the coprecipitation synthesis of Co-NiFe₂O₄ nanoparticles, SPCE modification, optimization of operating conditions, and method validation. Electrochemical characterization was performed using cyclic voltammetry. The results demonstrated that the incorporation of Co-NiFe₂O₄ effectively improved the electrode conductivity, as indicated by the measurable oxidation and reduction current responses. The optimum conditions were obtained at a Co-NiFe₂O₄ concentration of 2%, a scan rate of 0.3 V s⁻¹, and a buffer pH of 8. The biosensor exhibited good linearity with coefficients of determination (R²) of 0.9833 and 0.9940 for oxidation and reduction currents, respectively, a limit of detection (LOD) of 1.785 mM, a limit of quantification (LOQ) of 5.951 mM, an accuracy (%recovery) of 100.8%, and a precision (%RSD) of 1.83% with a HorRat value of 0.50. These findings indicate that the chitosan/Co-NiFe₂O₄-based glucose biosensor exhibited good analytical performance and has the potential to be applied as an alternative method for glucose determination.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save