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Application of whole-cell biosensors for analysis and improvement of L- and D-lactic acid fermentation by Lactobacillus spp. from the waste of glucose syrup production.

Microbial cell factories 2023 Augustiniene E, Jonuskiene I, Kailiuviene J, Mazoniene E 等 6 人

乳酸是食品、饮料、医药、化妆品和化工行业重要的有机酸,微生物发酵产生的光学纯 L- 和 D-乳酸在可降解聚乳酸合成中具有重要作用。农业食品工业副产物和残渣作为替代底物可为乳酸生产提供低成本方案,并有利于循环经济。本研究开发了基于转录因子(TF)的全细胞生物传感器策略,用于 L- 和 D-乳酸测定,并与常用高效液相色谱(HPLC)和酶...

全细胞生物传感器 乳酸L-乳酸D-乳酸转录因子

Continuous monitoring of multiple biomarkers with an ultrasensitive 3D-structured wearable biosensor.

Cell reports methods 2023 Yang M, Wang H, Cheng J

慢性疾病需要频繁监测特定生物标志物,但传统体外诊断采样复杂、检测间隔长,难以满足连续监测需求。可穿戴设备因体积小、检测快、样本用量少,有望替代终点检测并提供更全面健康信息。本文提出一种全集成可穿戴系统,搭载超灵敏三维结构生物传感器,用于实时监测多种代谢物。该三维结构生物传感器基于酶修饰多孔镍泡沫电极,采用双通道三电极电化学体系,可同...

可穿戴生物传感器 3D镍泡沫葡萄糖乳酸间质液

Electrochemical Methods in the Cloud: FreiStat, an IoT-Enabled Embedded Potentiostat.

Analytical chemistry 2023 Bill D, Jasper M, Weltin A, Urban GA 等 6 人

嵌入式恒电位仪使电化学测量可用于物联网(IoT)或去中心化应用,如远程环境监测、电化学能源系统和生物医学即时检测。我们报道基于 Analog Devices 的 AD5941 恒电位仪电路及定制固件的弗莱堡恒电位仪(FreiStat),作为实现精确和先进电化学方法的关键。通过多种循环伏安测量、差分脉冲伏安等高级技术以及乳酸生物传感器...

Continuous Measurement of Lactate Concentration in Human Subjects through Direct Electron Transfer from Enzymes to Microneedle Electrodes.

ACS sensors 2023 Freeman DME, Ming DK, Wilson R, Herzog PL 等 10 人

微针乳酸传感器可微创、无痛地连续监测组织间液中的乳酸浓度。传统一、二代酶传感器依赖电活性产物在电极表面发生氧化还原,而直接电子转移(DET)酶可在催化反应中直接向电极传递电子。本研究将乳酸特异性 DET 酶 lactazyme 与碳墨共固定于聚碳酸酯微针的金工作电极表面,并覆盖醋酸纤维素扩散限制层,使器件在 0.2 V 低电位下工作...

Bioluminescent-Triple-Enzyme-Based Biosensor with Lactate Dehydrogenase for Non-Invasive Training Load Monitoring.

Sensors (Basel, Switzerland) 2023 Zhukova GV, Sutormin OS, Sukovataya IE, Maznyak NV 等 5 人

唾液是开发用于训练负荷诊断的简单、快速、无创生物传感器的重要生物液体之一。本文旨在研究唾液样品中乳酸含量变化对多酶体系乳酸脱氢酶+NAD(P)H:FMN-氧化还原酶+荧光素酶(LDH+Red+Luc)活性的影响,并确定该多酶体系的最适酶量与底物组成。在乳酸依赖性测试中,该酶学生物检测对乳酸在0.05 mM至0.25 mM范围内表现出...

Glycolysis regulates neuronal excitability via lactate receptor, HCA1R.

Brain : a journal of neurology 2023 Skwarzynska D, Sun H, Williamson J, Kasprzak I 等 5 人

癫痫发作时反复放电的神经元会加速糖酵解以满足能量需求,导致细胞外糖酵解副产物乳酸积累。本研究证明,乳酸可通过羟基羧酸受体1(HCA1R)在代谢应激时快速调节神经元兴奋性,从而改变癫痫活动。利用乳酸氧化酶生物传感器同步视频脑电监测发现,短暂和持续癫痫期间海马细胞外乳酸浓度迅速升高。在两种癫痫模型中,HCA1R缺失小鼠比野生型更易发生癫...

综述或非传感器论文 乳酸HCA1R乳酸受体神经元兴奋性