Construction of a Au@MoS
二硫化钼(MoS2)纳米片因比表面积大、理化性质独特,可作为电化学生物传感器选择性、灵敏地响应环境并检测多种生物分子。本文采用改进的液相剥离法制备单层或少层 MoS2 纳米片,并结合 MoS2 的材料特性与金纳米颗粒(AuNPs)的金属特性,在 MoS2 纳米片上原位生长 AuNPs,合成 Au@MoS2 复合纳米片。通过 TEM、...
二硫化钼(MoS2)纳米片因比表面积大、理化性质独特,可作为电化学生物传感器选择性、灵敏地响应环境并检测多种生物分子。本文采用改进的液相剥离法制备单层或少层 MoS2 纳米片,并结合 MoS2 的材料特性与金纳米颗粒(AuNPs)的金属特性,在 MoS2 纳米片上原位生长 AuNPs,合成 Au@MoS2 复合纳米片。通过 TEM、...
本文提出一种用于检测拟除虫菊酯代谢物 3-苯氧基苯甲醛(3-PBD)的电化学生物传感器。3-PBD 是评估人体暴露于拟除虫菊酯农药的生物标志物。该传感器以薄膜金电极为换能器,将漆酶作为识别元件直接固定于电极表面,利用漆酶在氧存在下催化氧化 3-PBD 产生电化学信号。作者采用傅里叶变换红外光谱和扫描电子显微镜表征固定漆酶的薄膜金电极...
本研究构建了一种无介质、非酶电化学生物传感器,用于直接检测谷氨酸水平。该传感器通过将基因工程改造的周质谷氨酸结合蛋白(GluBP)共价固定于金纳米粒子修饰的丝网印刷碳电极(GluBP/AuNP/SPCE)上实现。谷氨酸是中枢神经系统主要的兴奋性神经递质,其水平升高与多种神经系统疾病相关,因此亟需改进谷氨酸检测技术。作者采用循环伏安法...