6 条结果 关键词:α-葡萄糖苷酶 ×

A ratiometric fluorescent biosensor for the sensitive determination of α-glucosidase activity and acarbose based on N-doped carbon dots.

The Analyst 2020 Wang M, Wang M, Zhang F, Su X

本研究基于氮掺杂碳点(N-CDs)构建了一种用于α-葡萄糖苷酶(α-glu)及其抑制剂阿卡波糖(acarbose)检测的比率荧光传感平台。α-glu可催化α-熊果苷(α-arbutin)水解释放对苯二酚(HQ),生成的HQ在碱性条件下被氧化并与聚乙烯亚胺(PEI)共聚,形成具有510 nm黄绿色荧光的PHQ-PEI共聚物。PHQ-P...

Fabrication of reusable electrochemical biosensor and its application for the assay of α-glucosidase activity.

Analytica chimica acta 2018 Li J, He G, Wang B, Shi L 等 6 人

本研究构建了一种可重复使用的电化学生物传感器,用于α-葡萄糖苷酶(α-glucosidase)活性检测和抑制剂筛选。设计将ATP适配体拆分为Apt 1和Apt 2;Apt 2通过Au-S键自组装固定于金电极,并用MCH封闭以优化取向;Apt 1与4-氨基苯基-α-D-葡萄糖苷(pAPG)经EDC/NHS偶联修饰在谷胱甘肽(GSH)修...

Carbon dots for fluorescent detection of α-glucosidase activity using enzyme activated inner filter effect and its application to anti-diabetic drug discovery.

Analytica chimica acta 2017 Kong W, Wu D, Xia L, Chen X 等 10 人

本研究针对α-葡萄糖苷酶抑制剂在糖尿病治疗中的广泛应用,首次建立了一种基于氮掺杂碳点(N-doped CDs)酶激活内滤效应(IFE)的简便、灵敏荧光检测方法,用于检测α-葡萄糖苷酶活性。氮掺杂碳点通过一步水热法合成,具有绿色荧光发射,荧光量子产率为30%,作为信号输出。在α-葡萄糖苷酶催化下,4-硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷(N...

Alpha-Glucosidase Enzyme Biosensor for the Electrochemical Measurement of Antidiabetic Potential of Medicinal Plants.

Nanoscale research letters 2016 Mohiuddin M, Arbain D, Islam AK, Ahmad MS 等 5 人

开发了一种用于测量药用植物抗糖尿病潜力的生物传感器,通过将α-葡萄糖苷酶(AG)共价固定于胺功能化多壁碳纳米管(MWCNTs-NH2)上实现。固定化酶与对硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷(PNPG)一起包埋于冻融聚乙烯醇(PVA)中,并滴涂于丝网印刷碳电极(SPCE)上;在低pH下制备以防止PNPG与AG酶发生提前反应。传感器内的酶促...

Sensitive colorimetric assays for α-glucosidase activity and inhibitor screening based on unmodified gold nanoparticles.

Analytica chimica acta 2015 Chen H, Zhang J, Wu H, Koh K 等 5 人

本研究开发了一种基于未修饰金纳米颗粒(AuNPs)的比色传感器,用于灵敏检测α-葡萄糖苷酶活性并筛选α-葡萄糖苷酶抑制剂(AGIs)。传感策略基于α-葡萄糖苷酶触发的三重催化反应。在α-葡萄糖苷酶存在时,体系中半胱氨酸被氧化为胱氨酸,从而抑制AuNPs聚集;加入AGIs后,酶活性受抑,半胱氨酸诱导的AuNPs聚集恢复。通过紫外-可见...

Maltose biosensing based on co-immobilization of alpha-glucosidase and pyranose oxidase.

Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 2010 Odaci D, Telefoncu A, Timur S

本文报道了一种用于麦芽糖分析的新型双酶电化学生物传感器。将α-葡萄糖苷酶(AG)与吡喃糖氧化酶(PyOx)共固定于壳聚糖(CHIT)/多壁碳纳米管(MWCNT)基质中,并用戊二醛交联,修饰在光谱石墨棒工作电极上。通过优化酶量、CHIT与戊二醛用量、CNT含量以及pH、温度和工作电位,得到最佳条件:pH 6.0、35 °C、-0.70...