6 条结果 关键词:大肠杆菌O157:H7 ×

Bio-Specific Au/Fe

Biosensors 2021 Li Y, Gao F, Lu C, Fauconnier ML 等 5 人

为实现对大肠杆菌O157:H7的灵敏快速检测,作者首次以金纳米颗粒(GNPs)、牛血清白蛋白(BSA)、氯化铁、磷酸盐缓冲液(PBS)和抗体为原料,一锅法合成有机–无机杂化Au/Fe3+纳米簇(NCs)。所得Au/Fe3+多孔海绵状NCs具有较大比表面积,对E. coli O157:H7表现出优异的生物特异性。GNPs在NCs中作为...

Interdigitated Electrode Biosensor Based on Plasma-Deposited TiO

Biosensors 2021 Yoo J, Jeong H, Park SK, Park S 等 5 人

本文报道了一种基于热等离子体沉积二氧化钛(TiO2)纳米颗粒的叉指电极(IDE)DNA生物传感器。高纯度TiO2纳米颗粒通过热等离子体法合成并直接沉积于铂(Pt)叉指电极表面,随后用(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷(APTES)对TiO2层进行硅烷化活化,并将羧基修饰的单链探针DNA固定于电极表面,构建无标记DNA检测界面。利用透射电镜...

Label-free terahertz microfluidic biosensor for sensitive DNA detection using graphene-metasurface hybrid structures.

Biosensors & bioelectronics 2021 Zhou R, Wang C, Huang Y, Huang K 等 8 人

基于超表面辅助的太赫兹(THz)实时无标记生物传感器备受关注,但在 THz 波段对强吸收液体样品进行高灵敏度特异性检测仍具挑战。本文将石墨烯与 THz 超表面集成到微流控细胞中,用于高灵敏生物传感。所提出的 THz 石墨烯-超表面微流控平台可有效减少样品溶液体积,并增强生物分子与 THz 波之间的相互作用,从而提高灵敏度。作为概念验...

A Bioinspired Peptide in TIR Protein as Recognition Molecule on Electrochemical Biosensors for the Detection of

Molecules (Basel, Switzerland) 2021 Ropero-Vega JL, Redondo-Ortega JF, Galvis-Curubo YJ, Rondón-Villarreal P 等 5 人

目前,针对大肠杆菌等病原体的检测亟需兼具快速响应、高灵敏度和高选择性的仪器化方法。生物传感器由纳米材料与生物分子构成,具有结构简单、便携、成本低、易操作且可交付终端用户等优点。本文首次报道了一种基于TIR蛋白的生物信息学设计策略:TIR蛋白是大肠杆菌Intimin膜蛋白的受体,作者据此设计并命名了20个氨基酸的生物启发肽PEPTIR...

Ultra-sensitive photoelectrochemical aptamer biosensor for detecting E. coli O157:H7 based on nonmetallic plasmonic two-dimensional hydrated defective tungsten oxide nanosheets coupling with nitrogen-doped graphene quantum dots (dWO

Biosensors & bioelectronics 2021 Jiang D, Yang C, Fan Y, Polly Leung HM 等 8 人

光吸收与界面工程对光活性材料的光生电子产生和电子传输至关重要,并最终提升光电化学(PEC)传感性能。本研究通过简便的一步水热法,构建了基于非金属等离子体水合氧化钨纳米片(WO3•H2O)与氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs)耦合的高性能 PEC 生物传感平台。经氧空位工程化的 WO3•H2O(dWO3•H2O)具有局域表面等离子体共振...

Controllable design of a nano-bio aptasensing interface based on tetrahedral framework nucleic acids in an integrated microfluidic platform.

Biosensors & bioelectronics 2021 Zhu F, Bian X, Zhang H, Wen Y 等 9 人

微流控器件受限空间内反应时间和样品体积有限,因此开发更高效生物传感界面尤为重要。本文研究了尺寸可控的四面体框架核酸(FNAs)在微流控微通道界面上的自组装。与传统微结构微流控表面的宏观湍流控制相比,新型 FNA 工程化微流控界面通过将 DNA 探针抬离表面,在纳米尺度构建三维反应空间。由于表面 DNA 探针具有高度有序的取向、构型和...