@phdthesis{eprintuntirta44987, author = {FAZRI FIRDAUS}, year = {2024}, title = {PENGARUH SUBSTITUSI PEREDUKSI NH4OH DENGAN MORINGA OLEIFERA PADA SINTESIS Fe3O4 UNTUK APLIKASI BIOSENSOR GIANT MAGNETORESISTANCE}, school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA}, note = {Penelitian ini melaporkan sistem biosensor berbasis chip Giant Magnetoresistance (GMR) sebagai transduser dan nanopartikel Fe3O4 sebagai label magnetik untuk mendeteksi biomolekul. Chip komersial AAL024 digunakan sebagai sensor GMR dan untuk memperoleh tegangan keluaran digital, sensor tersebut dikombinasikan dengan Mikrokontroler Arduino (AM) dan penguat diferensial dasar. Nanopartikel Fe3O4 disintesis dengan metode kopresipitasi kemudian dimodifikasi menggunakan pendekatan green synthesis memanfaatkan ekstrak Moringa Oleifera (MO) menghasilkan GS-Fe3O4. Fe3O4 menunjukkan struktur face-centered cubic (FCC) inverse spinel dengan ukuran kristalit 9,639 nm. Perilaku soft-feromagnetik diidentifikasi untuk nanopartikel dengan medan koersivitas yang rendah dan magnetisasi saturasi 59,18, 64,67 dan 30,63 emu/g masing-masing untuk Fe3O4, GS-Fe3O4 (1:7) dan GS-Fe3O4 (1:3). Sifat magnetik ini mempengaruhi kualitas label magnetik dalam aplikasi biosensor. Rasio substitusi agen pereduksi basa dengan ekstrak MO mempengaruhi sensitivitas sensor. Sensor GMR dapat memperoleh sinyal dalam waktu pengukuran 30 detik dengan sensitivitas yang tinggi yaitu 4,16, 4,61 dan 3,71 mV/(mg/mL) dan limit of detection (LOD) yang rendah yaitu 1,13, 1,02 dan 1,66 mg/mL untuk Fe3O4, GS-Fe3O4 (1:7) dan GS-Fe3O4 (1:3). Hasil ini menunjukkan sensitivitas yang tinggi dari sensor GMR untuk mendeteksi biomolekul. Oleh karena itu, sensor berbasis chip GMR yang terintegrasi dengan nanopartikel green synthesis Fe3O4 memiliki potensi kuat untuk dirancang sebagai sistem biosensor yang kompetitif.}, keywords = {Biosensor, Green synthesis, Fe3O4, Giant magnetoresistance Biosensor, Green synthesis, Fe3O4, Giant Magnetoresistance}, abstract = {This study reports a biosensor system based on Giant Magnetoresistance (GMR) chip as transducer and Fe3O4 nanoparticles as magnetic label to detect biomolecules. A commercial chip AAL024 was used as the GMR sensor and to obtain a digital output voltage, the sensor was combined with an Arduino Microcontroller (AM) and a basic differential amplifier. Fe3O4 nanoparticles were synthesized by coprecipitation method and then modified using green synthesis approach utilizing Moringa oleifera (MO) extract to produce GS-Fe3O4. Fe3O4 exhibits a face-centered cubic (FCC) inverse spinel structure with a crystallite size of 9.639 nm. Soft-ferromagnetic behavior was identified for the nanoparticles with low field coercivity and saturation magnetization of 59.18, 64.67 and 30.63 emu/g for Fe3O4, GS-Fe3O4 (1:7) and GS-Fe3O4 (1:3), respectively. These magnetic properties affect the quality of magnetic labels in biosensor applications. The substitution ratio of base reducing agent to MO extract affects the sensitivity of the sensor. The GMR sensor could obtain a signal within 30 s measurement time with high sensitivity of 4.16, 4.61 and 3.71 mV/(mg/mL) and low limit of detection (LOD) of 1.13, 1.02 and 1.66 mg/mL for Fe3O4, GS-Fe3O4 (1:7) and GS-Fe3O4 (1:3). These results show the high sensitivity of the GMR sensor to detect biomolecules. Therefore, GMR chip-based sensors integrated with green synthesis Fe3O4 nanoparticles have strong potential to be designed as competitive biosensor systems.}, url = {https://eprints.untirta.ac.id/44987/} }