Journal of nanobiotechnology
2023
Kim Y, Kang E
本研究利用石墨化纳米洋葱/二硫化钼(MoS2)纳米片复合平台,开发了一种可检测人乳头瘤病毒(HPV)-16 和 HPV-18 的电化学 DNA 传感器,用于宫颈癌早期诊断。通过功能化纳米洋葱表面的酰基键与功能化 MoS2 纳米片表面的氨基发生化学偶联,制备了可用于探针 DNA 化学吸附的电极表面。1:1 纳米洋葱/MoS2 复合电极...
3 Biotech
2022
Balayan S, Chauhan N, Kumar P, Chandra R 等 5 人
新生儿败血症是全球新生儿死亡的主要原因。目前,新生儿护理中已有多种医学检测和生物设备,但这些诊断平台存在昂贵、耗时或需要专业人员操作等局限,可通过生物传感器开发克服。本文报道了一种用于检测肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平的电化学传感平台。该平台以丝网印刷电极为基底,并用二硫化钼纳米片(MoS2NSs)和二氧化硅修饰氧化铁纳米颗粒(...
Enzyme and microbial technology
2022
Li W, Zhao Z, Yang W, Su Q 等 8 人
本文提出一种基于牛血红蛋白(BHb)的快速一次性电化学生物传感器,用于测定毒死蜱(CP)。生物电极(AuNPs/MoS2-CS/BHb/SPE)通过在丝网印刷电极(SPE)表面修饰金纳米颗粒(AuNPs)和二硫化钼(MoS2)纳米片-壳聚糖(CS)混合物(MoS2-CS),并固定 BHb 构建。场发射扫描电镜(FESEM)和电化学表...
RSC advances
2021
Lu K, Liu J, Dai X, Zhao L 等 7 人
二硫化钼(MoS2)纳米片因比表面积大、理化性质独特,可作为电化学生物传感器选择性、灵敏地响应环境并检测多种生物分子。本文采用改进的液相剥离法制备单层或少层 MoS2 纳米片,并结合 MoS2 的材料特性与金纳米颗粒(AuNPs)的金属特性,在 MoS2 纳米片上原位生长 AuNPs,合成 Au@MoS2 复合纳米片。通过 TEM、...
Analytical and bioanalytical chemistry
2020
Bhardwaj H, Marquette CA, Dutta P, Rajesh 等 5 人
本文报道了一种基于石墨烯量子点(GQDs)修饰二硫化钼(MoS2)纳米片的电化学生物传感器,用于黄曲霉毒素B1(AFB1)检测。采用CTAB剥离法制备MoS2纳米片,并与GQDs复合形成MoS2@GQDs活性电极材料,以增强电化学性能。通过电泳沉积将MoS2@GQDs薄膜沉积于氧化铟锡(ITO)玻璃表面,利用EDC/NHS零长度交联...
Mikrochimica acta
2020
Zhang J, Han D, Wang Y, Wang L 等 7 人
本文报道了一种用于检测过氧化氢(H2O2)的电化学生物传感器。该传感器以石墨微纤维为基底,通过水热法在其表面原位生长少层二硫化钼(MoS2)纳米片,形成三维 MoS2纳米片/石墨微纤维杂化结构。XRD、Raman、SEM、TEM 和 XPS 表征证实了杂化结构的组成与形貌,并显示该微纤维具有类过氧化物酶活性。随后,将辣根过氧化物酶(...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2020
Zhang Y, Li X, Li D, Wei Q
二硫化钼(MoS2)纳米片作为二维层状纳米材料,已广泛应用于生物传感器领域。本研究基于MoS2纳米片与金纳米颗粒(AuNPs)纳米复合材料构建了一种新型漆酶(Laccase, Lac)生物传感器,用于儿茶酚(catechol)检测。实验结果表明,MoS2具有较大的比表面积和良好的生物相容性,可为酶固定化提供丰富位点;AuNPs可增强...
Scientific reports
2018
Singhal C, Khanuja M, Chaudhary N, Pundir CS 等 5 人
基孔肯雅病毒(CHIGV)的快速、灵敏和选择性检测对发展中国家疫情控制具有重要意义,但目前尚缺乏针对 CHIGV DNA 的电化学检测方法。本文报道了一种基于二硫化钼纳米片(MoS2 NSs)修饰丝网印刷金电极(SPGE)的一次性电化学生物传感器,用于 CHIGV DNA 的即时诊断。MoS2 NSs 通过化学法合成,并经 SEM、...
Biosensors & bioelectronics
2017
Parlak O, İncel A, Uzun L, Turner APF 等 5 人
二维(2D)生物电子学是融合二维纳米材料与纳米生物技术优势的新兴研究领域。由于层状二维材料具有高电荷密度、大比表面积、优异电子迁移率、便捷电子传输、较大带隙和易于杂化等物理化学性质,有望成为构建高灵敏、高选择性新型生物器件的通用工具,为能源、医疗和环境等关键问题提供独特优势。当前二维生物电子学研究聚焦于开发简便、低成本生物器件,同时...