Levodopa: From Biological Significance to Continuous Monitoring.
连续左旋多巴传感器可通过改善剂量滴定和治疗效果,提高帕金森病患者的生活质量;然而,由于缺乏特异性的左旋多巴分子识别元件,且实时监测对临床结局的影响仍不明确,其开发受到限制。本文综述左旋多巴传感研究现状与现有方法固有局限,重点讨论代谢途径和辅助药物造成的干扰、时间分辨率及临床问题,并围绕辅助药物与结构异构体等分子构建用于评估和验证未来...
连续左旋多巴传感器可通过改善剂量滴定和治疗效果,提高帕金森病患者的生活质量;然而,由于缺乏特异性的左旋多巴分子识别元件,且实时监测对临床结局的影响仍不明确,其开发受到限制。本文综述左旋多巴传感研究现状与现有方法固有局限,重点讨论代谢途径和辅助药物造成的干扰、时间分辨率及临床问题,并围绕辅助药物与结构异构体等分子构建用于评估和验证未来...
传统监测生物材料氧化还原反应通常依赖电化学(EC)测量技术。本文提出一种表面等离子共振(SPR)方法用于监测氧化过程,以左旋多巴(L-Dopa)为靶标分析物,将纳米孔传感板嵌入电化学电极中,以增强氧化信号并激发 SPR。首先通过循环伏安(CV)测量建立 L-Dopa 的电化学响应基线;随后在 CV 电压扫描过程中,同步利用 SPR ...
左旋多巴(L-Dopa)是帕金森病最有效的对症治疗药物,疾病进展中血浆 L-Dopa 水平波动会引起运动并发症,因此需要能够快速监测药物浓度的传感装置以优化给药。本文报道一种新型安培生物传感器,用于检测未处理人血浆中的 L-Dopa。该传感器以玻璃碳电极为基底,通过循环伏安法电沉积氧化石墨烯(GO)层,再将酪氨酸酶(TYR)与牛血清...
本文首次利用嗜热放线菌Streptomyces sclerotialus来源的耐热2,3-多巴脱氧酶(SsDDO)构建了蛋白型与全细胞型生物传感器,用于左旋多巴(L-DOPA)检测。SsDDO以非血红素Fe(II)为辅因子催化L-DOPA氧化开环,经中间产物AHMS环化为CHAPCA;CHAPCA进一步与3-氨基苯甲酸(MABA)发...
左旋多巴(L-Dopa)是帕金森病(PD)最有效的治疗药物之一,但其半衰期短、治疗窗窄,长期用药可引发运动障碍、精神症状和体位性低血压等副作用,因此利用可穿戴生物传感器动态监测 L-Dopa 浓度具有重要意义。然而,体内高浓度电活性干扰物使 L-Dopa 的体内监测面临挑战。本文提出一种基于柔性差分微针阵列(FDMA)的微创 L-D...
左旋多巴(L-Dopa)是帕金森病(PD)症状治疗的“金标准”药物,但长期使用会因血浆浓度波动并伴随疾病进展,引发运动和非运动并发症。本文报道了首个基于口服标准 L-Dopa 片剂后,对受试者进行个体化治疗药物监测的示例,核心是动态追踪自然分泌指尖汗液中的药物浓度。该触摸式非侵入检测方法利用高渗透水凝胶即时收集指尖汗液,并将汗液输送...
左旋多巴是帕金森病最有效的对症治疗药物,但其剂量控制直接影响疗效与副作用。本文提出一种基于双丝网印刷试纸条的差分库仑法,用于高准确度检测左旋多巴。两条试纸条的工作区分别固定等量酪氨酸酶和牛血清白蛋白,利用有无酪氨酸酶时电化学信号的差异,从样品中提取左旋多巴特征信号。普鲁士蓝修饰碳丝网印刷电极用于催化左旋多巴氧化并转换、放大电化学信号...
左旋多巴(L-Dopa)是治疗帕金森病(PD)最有效的药物,但当前剂量优化主要依赖患者对症状的主观报告,而患者往往难以准确描述症状,因此PD管理具有挑战性。本文报道了一种用于连续微创正交电化学监测L-Dopa的微针传感平台。该多模态微针传感平台在同一传感器贴片上利用不同微针,并行、同时且独立地采用酶促安培法和非酶伏安法检测L-Dop...
本文首次报道了一种基于血红蛋白(Hb)过氧化物酶性质在 H2O2 存在下电催化氧化左旋多巴(L-DOPA),从而同时测定 L-DOPA、叶酸(FA)和尿酸(UA)的电化学生物传感器。在 Hb 与 WO3 纳米颗粒(WO3NPs)等电点之间的 pH 条件下,将牛 Hb 静电固定于 WO3NPs 表面,得到 WO3NPs-Hb 复合物;...
本文设计并构建了一种新型选择性酶促电化学生物传感器,用于在磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7)水相体系中通过伏安法测定左旋多巴(L-Dopa)。该传感器以玻璃碳电极(GCE)为基底,将辣根过氧化物酶(HRP)作为电催化酶,通过溶胶-凝胶法物理固定于对苯二胺(pPDA)功能化多壁碳纳米管(MWCNT-pPDA)修饰层上;其中 pPDA 作...
本文评论了 DeLoache 等构建的左旋多巴(L-DOPA)比色生物传感器及其在酵母代谢工程中的应用。苯基异喹啉生物碱(BIAs)的微生物合成长期受限于多巴胺水平不足,而酪氨酸羟化酶在酵母中活性低且易将 L-DOPA 过度氧化为多巴醌(dopaquinone)。作者利用 DOPA 双加氧酶将 L-DOPA 转化为黄色色素 beta...