11 条结果 关键词:人血清 ×

Earlier Detection of Alzheimer's Disease Based on a Novel Biomarker

Biosensors 2022 Shiravandi A, Yari F, Tofigh N, Kazemi Ashtiani M 等 8 人

早期检测顺式磷酸化tau蛋白(cis P-tau)有助于控制阿尔茨海默病(AD)进展。本研究利用作者首次报道的高亲和力抗cis P-tau单克隆抗体(mAb)构建了一种无标记电化学免疫传感器。抗体通过硫醇连接臂共价固定于金电极表面,采用电化学阻抗谱(EIS)、循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)获取分析物响应。该传感器能在t...

Capacitance-Based Biosensor for the Measurement of Total Loss of L-Amino Acids in Human Serum during Hemodialysis.

ACS sensors 2022 Miškinis J, Ramonas E, Gurevičienė V, Razumienė J 等 6 人

本文报道了一种基于金纳米粒子(AuNP)修饰铂(Pt)电极并负载含交联 L-氨基酸氧化酶(LAOx)膜的生物传感器,用于检测和定量总 L-氨基酸。该传感器采用电容法:先将电极极化,随后断开电路并加入相应量分析物,再重新接入电路测量电流以计算电极电荷。Pt/AuNP 层兼具催化与电容特性,可催化氧化酶反应中间产物过氧化氢(H2O2),...

Ultrasensitive and Selective Detection of Glutathione by Ammonium Carbamate-Gold Platinum Nanoparticles-Based Electrochemical Sensor.

Life (Basel, Switzerland) 2022 Wang W, Chen J, Zhou Z, Zhan S 等 7 人

准确测定谷胱甘肽(GSH)浓度对建立可行的医学诊断策略至关重要。本文通过恒电位法在玻璃碳电极(GCE)表面依次电沉积氨基活性基团和金铂纳米材料,构建了 Am-Au@Pt/GCE 电化学生物传感器。循环伏安(CV)、场发射扫描电镜(FESEM)、能量色散X射线光谱(EDX)和电化学阻抗谱(EIS)表征表明,电极表面形成粒径 20–40...

An ultrasensitive hairpin sensor based on g-C

Analytical and bioanalytical chemistry 2022 Peng P, Wang S, Cai S, Cheng J 等 7 人

实现乳腺癌早期诊断的关键在于超灵敏检测肿瘤标志物miRNA-155。本文提出一种基于石墨相碳氮化物复合材料的超灵敏发夹电化学生物传感器。以聚(D-葡萄糖胺)(PDG)为稳定剂和还原剂,在室温下制备金纳米粒子(AuNPs),再与二维层状石墨相碳氮化物(g-C3N4)结合,得到PDG/AuNPs/g-C3N4纳米复合材料,用于信号放大。...

电化学生物传感器 miRNA-155乳腺癌g-C3N4发夹探针

Impedimetric Detection of Calreticulin by a Disposable Immunosensor Modified with a Single-Walled Carbon Nanotube-Conducting Polymer Nanocomposite.

ACS biomaterials science & engineering 2022 Aydın EB, Aydın M, Sezgintürk MK

本研究首次构建了一种无标记阻抗免疫传感系统,用于人血清中钙网蛋白(CALR)生物标志物的超灵敏检测,采用电化学阻抗谱(EIS)分析技术。传感器制备过程包括在低成本可弃式氧化铟锡(ITO)电极上电沉积单壁碳纳米管(SWCNTs),并同时聚合环氧甲基 3-(1H-吡咯-1-基)丙酸酯单体(Pepx),一步形成 SWCNTs-PPepx ...

APTES-Modified Remote Self-Assembled DNA-Based Electrochemical Biosensor for Human Papillomavirus DNA Detection.

Biosensors 2022 Yang Y, Qing Y, Hao X, Fang C 等 10 人

高危型人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌发生的重要原因,因此检测高危型HPV(如HPV-16)对宫颈癌的早期治疗和预防具有重要意义。本研究将3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰金电极与超三明治结构相结合,构建了一种用于检测HPV-16 DNA的高灵敏、稳定电化学生物传感器。该传感器与以往报道相比具有更低的检出限,目标DNA的检...

d-Amino Acid-Based Antifouling Peptides for the Construction of Electrochemical Biosensors Capable of Assaying Proteins in Serum with Enhanced Stability.

ACS sensors 2022 Zhao S, Qiao X, Chen M, Li Y 等 8 人

肽类材料因易被人体血清中的蛋白酶降解,限制了肽基抗污生物传感器在临床样本长期检测中的应用。本文基于 D-氨基酸组成的 D-肽(D-peptide)构建了一种具有增强稳定性的抗污电化学生物传感器。该传感器以玻璃碳电极为基底,先电聚合聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT),再电沉积金纳米颗粒(AuNPs),随后将 D-肽固定于 AuN...

Designed multifunctional peptides with two recognizing branches specific for one target to achieve highly sensitive and low fouling electrochemical protein assay in human serum.

Analytica chimica acta 2022 Li Y, Song Z, Chen M, Xu Z 等 7 人

本文提出一种基于设计型多功能肽的电化学抗污生物传感器,用于人血清中免疫球蛋白G(IgG)的高灵敏检测。该多功能肽包含两条可特异性识别同一IgG不同位点的识别支链(FYWHCLDE和FYCHTIDE)、一段抗污序列(EKEKEK)和一段锚定序列(CPPPP),可自组装固定于金纳米颗粒(AuNPs)和聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDO...

Electrochemical Sensing of the Peptide Drug Exendin-4 Using a Versatile Nucleic Acid Nanostructure.

ACS sensors 2022 Khuda N, Somasundaram S, Easley CJ

内源肽和肽类药物与人类健康密切相关,但现有方法难以在简化流程下实现高灵敏生物传感。本文进一步拓展了作者近期开发的 DNA 纳米结构架构,将其应用于电化学(EC)肽定量。此前该架构利用 DNA–小分子共价物检测小分子和蛋白,本文则在电极表面引入 DNA–肽共价物,并通过抗体置换实现快速肽传感。研究发现,多价 DNA–肽共价物会损害检测...

An ultrasensitive biosensor for prostate specific antigen detection in complex serum based on functional signal amplifier and designed peptides with both antifouling and recognizing capabilities.

Biosensors & bioelectronics 2022 Hui N, Wang J, Wang D, Wang P 等 6 人

在复杂生物介质中避免生物污损并灵敏检测生物标志物仍是生物传感器领域的挑战。本文设计了一种基于特异性抗污损肽和信号放大策略的超低污损、高灵敏电化学生物传感器,用于人血清中前列腺特异性抗原(PSA)检测。首先,在玻璃碳电极表面电沉积聚乙二醇(PEG)掺杂聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)形成低污损导电多孔层;随后固定链霉亲和素(S...

Label-Free Electrochemical Detection of the Cancer Biomarker Platelet-Derived Growth Factor Receptor in Human Serum and Cancer Cells.

ACS biomaterials science & engineering 2022 Rejeeth C, Sharma A, Kannan S, Kumar RS 等 7 人

血小板衍生生长因子受体(PDGFR)在肺癌、乳腺癌和宫颈癌进展中与p53功能丧失相关,是重要癌症生物标志物。现有检测方法存在检出限高、灵敏度低、耗时长和仪器昂贵等局限。本研究开发了一种低成本无标记电化学生物传感器,利用电荷型亲和诱饵分子检测PDGFR,以克服基于抗原-抗体免疫技术的不足。作者采用EDC-NHS偶联将聚二烯丙基二甲基氯...