52 条结果 关键词:儿茶酚 ×

Development of amperometric biosensors based on nanostructured tyrosinase-conducting polymer composite electrodes.

Sensors (Basel, Switzerland) 2013 Lupu S, Lete C, Balaure PC, Caval DI 等 8 人

本文报道了基于聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)与酪氨酸酶(Ty)纳米复合涂层的安培生物传感器。通过正弦电压和恒电位电沉积方法,将PEDOT-Ty生物复合膜制备在金盘电极和微电极阵列上,并比较了两种方法在形貌、电化学性质和生物催化活性方面的差异。该传感器用于水相缓冲溶液中多巴胺(DA)和儿茶酚(CT)的电化学检测。研究考察了线...

A novel dsDNA/polydiphenylamine-4-sulfonic acid electrochemical biosensor for selective detection of the toxic catechol and related DNA damage.

The Analyst 2013 Wang P, Ni Y, Kokot S

本研究开发了一种由双链DNA(dsDNA)和聚二苯胺-4-磺酸(PDPASA)共轭聚合物膜修饰的玻碳电极(GCE)电化学生物传感器,即dsDNA/PDPASA/GCE,用于检测对人体和环境具有潜在毒性的儿茶酚。采用原子力显微镜(AFM)、电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安法(CV)表征PDPASA膜及固定dsDNA后的表面性质。结果表...

A novel tyrosinase biosensor based on chitosan-carbon-coated nickel nanocomposite film.

Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 2012 Yang L, Xiong H, Zhang X, Wang S

本研究构建了一种新型酪氨酸酶–壳聚糖–碳包覆镍纳米颗粒(CNi)纳米复合膜电化学生物传感器,用于儿茶酚的检测。该生物传感器以玻璃碳电极为基底,将酪氨酸酶、壳聚糖和CNi按一定体积比混合后滴涂于电极表面,经室温干燥制得。扫描电子显微镜和电化学阻抗谱表明,CNi在壳聚糖中分散均匀,酪氨酸酶被有效固定且膜层致密完整。在pH 6.5磷酸盐缓...

Extradiol dioxygenase-SiO₂ sol-gel modified electrode for catechol and its derivatives detection.

Biosensors & bioelectronics 2011 Zhang Q, Qu Y, Zhang X, Zhou J 等 5 人

本研究采用聚乙烯醇(PVA)修饰二氧化硅溶胶-凝胶法,将2,3-二羟基联苯1,2-双加氧酶(BphC)固定化于玻璃碳电极(GCE)表面,构建了一种用于儿茶酚及其衍生物检测的可行且灵敏的电化学生物传感器。通过电化学阻抗谱(EIS)表征电极界面性质,利用原子力显微镜(AFM)观察薄膜表面形貌,并采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)...

Disposable biosensor based on graphene oxide conjugated with tyrosinase assembled gold nanoparticles.

Biosensors & bioelectronics 2011 Song W, Li DW, Li YT, Li Y 等 5 人

通过1-芘丁酸琥珀酰亚胺酯(PASE)吸附于氧化石墨烯(GO)片层并与酪氨酸酶保护的金纳米颗粒(Tyr–Au)表面氨基共价结合,构建了一种高效酶基丝网印刷电极(SPE)。首先,双功能分子PASE通过π–π作用组装到GO片层上;随后,Tyr–Au被固定于PASE–GO片层,形成生物相容性纳米复合材料,并涂覆于SPE工作电极表面。采用原...

A catechol biosensor based on a gold nanoparticles encapsulated-dendrimer.

The Analyst 2011 Singh RP

本文报道了一种基于金纳米粒子包埋树状大分子的儿茶酚电化学生物传感器。将第三代 PAMAM 树状大分子包埋的金纳米粒子共价固定于玻璃碳电极上电聚合的 Poly-PATT 导电聚合物膜,再在其表面共价固定酪氨酸酶,并用 5.0% 戊二醛交联。修饰电极经循环伏安和原子力显微镜表征。检测原理为酪氨酸酶催化儿茶酚氧化生成邻醌,随后在相对于 A...

Layer-by-layer assembly of bi-protein/layered double hydroxide ultrathin film and its electrocatalytic behavior for catechol.

Biosensors & bioelectronics 2010 Kong X, Rao X, Han J, Wei M 等 5 人

本文报道了一种双蛋白/层状双氢氧化物(LDH)超薄膜的制备:通过层层自组装(LBL)技术,将血红蛋白(HB)和辣根过氧化物酶(HRP)分子与LDH纳米片交替组装,并考察其对儿茶酚氧化的电催化性能。XRD结果表明,HB–HRP/LDH超薄膜在垂直于基底方向具有长程堆叠有序结构,两种蛋白分别以单层形式容纳于LDH层间。SEM图像显示膜表...

A thionine-modified carbon paste amperometric biosensor for catechol and bisphenol A determination.

Biosensors & bioelectronics 2010 Portaccio M, Di Tuoro D, Arduini F, Lepore M 等 8 人

本文报道了一种用于儿茶酚和双酚A(BPA)检测的硫黄素修饰碳糊电极。通过吸附硫黄素作为电化学介体修饰石墨粉,并在加入酪氨酸酶前测定了修饰碳糊电极(CPE)的电化学响应,随后加入酪氨酸酶组装生物传感器。在确定最佳工作条件后,电极间重现性约为7%,所得传感器灵敏度提高:儿茶酚为139.6±1.1 nA/μM,BPA为85.4±1.5 n...

电化学生物传感器 碳糊电极硫黄素酪氨酸酶双酚A

Do copper ions activate tyrosinase enzyme? A biosensor model for the solution.

Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 2010 Akyilmaz E, Yorganci E, Asav E

一些金属离子可作为酪氨酸酶活性的辅因子,铜离子即为其一。本研究开发了一种安培型生物传感器,用于研究铜离子对酪氨酸酶活性的影响。传感器构建中,采用基于明胶和双功能试剂戊二醛的化学共价固定化方法,将酪氨酸酶固定在覆盖有氧气敏感聚四氟乙烯膜的Clark型溶解氧探头上。测量原理基于测定酪氨酸酶催化反应中溶解氧水平的差异,即在无铜离子和有铜离...

Gold nanoparticle-modified ultramicroelectrode arrays for biosensing: a comparative assessment.

Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 2009 Orozco J, Jiménez-Jorquera C, Fernández-Sánchez C

报道了金纳米粒子修饰的超微电极阵列(GNP/UMEA)作为生物传感器换能平台的比较评估。将金纳米粒子电沉积于金超微电极阵列表面,可在不改变其固有电极特性的前提下将有效面积提高约百倍。以辣根过氧化物酶(HRP)为识别元件,通过硫醇自组装单分子层(SAM)共价固定于裸金微电极、裸金超微电极阵列及金纳米粒子修饰超微电极阵列三种换能平台上。...

Improvement of the electrochemical detection of catechol by the use of a carbon nanotube based biosensor.

The Analyst 2009 Pérez López B, Merkoçi A

本文报道了一种基于多壁碳纳米管(MWCNT)环氧复合材料电极(CNTECE)的酪氨酸酶(Tyr)电化学生物传感器,用于检测儿茶酚(catechol)。将 MWCNT 分散于环氧树脂中形成 CNT 环氧生物复合材料(CNTEC-Tyr),并将酪氨酸酶固定于其中。碳纳米管可改善酶与电极表面之间的电子传递,提高醌类产物的电化学还原效率。采...

A Novel Catechol Oxidase Enzyme Electrode for the Specific Determination of Catechol.

Bioscience, biotechnology, and biochemistry 1998 Dinçkaya E, Akyilmaz E, Akgöl S, Tatar Önal S 等 6 人

本文开发了一种用于儿茶酚(catechol)特异性测定的酶电极,采用来源于茄子(Solanum melongena L.)的儿茶酚氧化酶(catechol oxidase, COX, EC 1.10.3.1)并结合溶解氧(DO)探头构建。该电极利用COX特异性催化儿茶酚氧化并消耗氧气,通过监测溶解氧信号变化实现定量检测。优化研究确定...