First-Principles Insight into a B
基于纳米材料的室温气体传感器可作为呼气分析筛查多种疾病的工具。本研究采用密度泛函理论,以稳定平面结构的碳化硼(B4C3)单层为基底,分析人呼气中挥发性有机化合物(VOCs)甲醛(H2CO)、甲醇(CH3OH)、丙酮(C3H6O)和甲苯(C7H8),以及干扰气体二氧化碳(CO2)和水(H2O)在其表面的吸附行为。计算了吸附能、电荷密度...
基于纳米材料的室温气体传感器可作为呼气分析筛查多种疾病的工具。本研究采用密度泛函理论,以稳定平面结构的碳化硼(B4C3)单层为基底,分析人呼气中挥发性有机化合物(VOCs)甲醛(H2CO)、甲醇(CH3OH)、丙酮(C3H6O)和甲苯(C7H8),以及干扰气体二氧化碳(CO2)和水(H2O)在其表面的吸附行为。计算了吸附能、电荷密度...
本迷你综述旨在介绍呼出气分析领域,重点是通过检测与呼吸疾病相关的生理化学标志物异常水平实现非侵入诊断。文章回顾了两类主要传感方法:质谱法和(生物)传感器,并详细讨论呼出气(EB)与呼出气冷凝液(EBC)分析中的生物传感器应用。综述总结了EB中挥发性有机化合物(VOCs)和EBC中水溶性小分子、蛋白质、病毒等标志物,比较了直接气相传感...
呼气分析因无创、快速、简便而成为即时诊断的有效手段,但呼气中疾病生物标志物浓度通常低于 ppm 或处于 ppb 水平,因此呼气气体传感器必须具备低检出限和高选择性。本文提出通过降低背景电流来提高基于色谱纸的酶促生物气体传感器检出限。作者首先阐明背景电流来源于介质层中亚铁氰化物(Ferro)被溶解氧氧化生成铁氰化物(Ferri),随后...
呼气中挥发性有机化合物(VOCs)可作为疾病与代谢指标,具有无创采集优势。本研究开发了一种高灵敏、高选择性的气态乙醛(AcH)生化气体传感器(bio-sniffer)。该传感器利用乙醇脱氢酶(ADH)的逆反应,将气态 AcH 还原为乙醇,同时消耗还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH);通过检测被 ADH 逆反应消耗的 NADH 荧光...
21世纪以来,人类呼出气成分研究取得进展,“呼吸指纹”可为多种疾病和代谢紊乱提供重要信息。本文综述了用于医学诊断的呼气分析技术,强调其快速、便携、简单、准确、无创且成本相对较低的优势,使其成为疾病诊断的新前沿。文章重点介绍呼气生物标志物,以及呼气生物传感器中的传统方法,包括气相色谱-质谱(GC-MS)、选择离子流管质谱(SIFT-M...
本文提出一种用于呼气分析的酶生物传感器制备方法,以层析纸作为酶支持层和液相层,并将其置于丝网印刷碳电极上。该传感器利用酒精氧化酶(AOD)和辣根过氧化物酶(HRP)催化乙醇蒸气反应,并以铁氰化钾/亚铁氰化钾(Ferro/Ferri)作为可逆电子介质。乙醇蒸气扩散进入湿润的层析纸液相层后,AOD 将乙醇氧化为乙醛并生成过氧化氢,HRP...