5 条结果 关键词:协同效应 ×

Carbon nanotubes: a powerful bridge for conductivity and flexibility in electrochemical glucose sensors.

Journal of nanobiotechnology 2023 Yuwen T, Shu D, Zou H, Yang X 等 11 人

近年来,纳米材料在生物传感器领域受到广泛关注。早期研究主要关注提高传感器电流,而非材料间相互作用。碳纳米管(CNTs)因高长径比、优异化学稳定性以及显著的光学和电子特性,在葡萄糖传感器中日益重要。CNTs 多样的纳米结构和金属表面设计,结合其突出的物理化学性质,使其在电化学葡萄糖传感器研究中具有多种应用。该综述聚焦于基于 CNTs ...

Synergistic effects of contaminants in Lombardy waters.

Scientific reports 2021 La Porta CAM, Fumagalli MR, Gomarasca S, Lionetti MC 等 6 人

本文针对水污染中多种污染物协同环境效应难以量化的问题,分析了2018年意大利伦巴第地区地表水和地下水污染物地理定位数据。该地区农业产量高,除草剂和杀虫剂浓度常超过法定限值,且主要出现在地表水。通过地理定位与关联规则分析,识别出多种农药共现的热点区域。作者进一步以衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)作为全细胞生物...

Synergetic Effects of Combined Nanomaterials for Biosensing Applications.

Sensors (Basel, Switzerland) 2017 Holzinger M, Le Goff A, Cosnier S

纳米材料已成为生物传感器开发的关键组分,因为纳米化合物可显著提升分析性能。其优势主要源于比表面积增大,从而提高待测物对识别单元的可达性;纳米材料还可凭借固有物理或化学性质为器件增值,甚至作为信号捕获的换能器。在众多纳米材料优于块体材料的实例中,将具有不同特性的多种纳米对象组合,可产生有助于新型或改进信号捕获方案的协同现象。本文以非穷...

Amplified electrochemiluminescence detection of DNA-binding protein based on the synergy effect of electron and energy transfer between CdS nanocrystals and gold nanoparticles.

Biosensors & bioelectronics 2013 Wang J, Zhao WW, Zhou H, Xu JJ 等 5 人

本文首次阐明了含硫化镉纳米晶(CdS NCs)与金纳米颗粒(Au NPs)的电化学发光(ECL)体系中电子转移与能量转移的协同效应,并据此构建了一种用于灵敏检测DNA-蛋白相互作用的放大ECL生物传感器。具体而言,先在玻璃碳电极(GCE)表面修饰Au NPs,再通过Au-S键锚定硫醇修饰的探针DNA;随后使修饰电极与SiO2@CdS...

Enhanced direct electrochemistry of glucose oxidase and biosensing for glucose via synergy effect of graphene and CdS nanocrystals.

Biosensors & bioelectronics 2011 Wang K, Liu Q, Guan QM, Wu J 等 6 人

本文报道了将石墨烯基复合材料与酶结合以增强生物传感器性能的策略。作者利用石墨烯–CdS(G–CdS)纳米复合材料作为新型酶固定化基质,并以葡萄糖氧化酶(GOD)为模型酶。与单独使用石墨烯片或CdS纳米晶相比,G–CdS纳米复合材料对GOD表现出优异的直接电子转移性能,电子转移速率常数ks达5.9 s−1,这归因于石墨烯片与CdS纳米...