Metal oxide modified ZnO nanomaterials for biosensor applications.
随着生物传感纳米技术的发展,纳米杂化材料作为一类新型功能材料,具有较高选择性和灵敏度,能够将纳米尺度化学/生物相互作用与生物医学器件相集成。氧化锌(ZnO)与金属氧化物纳米结构结合的独特性质,已被证明可用于构建准确、实时、高通量的传感器器件,为疾病诊断、疾病管理和治疗开辟新途径。本综述系统总结了金属氧化物修饰的ZnO纳米结构杂化材料...
随着生物传感纳米技术的发展,纳米杂化材料作为一类新型功能材料,具有较高选择性和灵敏度,能够将纳米尺度化学/生物相互作用与生物医学器件相集成。氧化锌(ZnO)与金属氧化物纳米结构结合的独特性质,已被证明可用于构建准确、实时、高通量的传感器器件,为疾病诊断、疾病管理和治疗开辟新途径。本综述系统总结了金属氧化物修饰的ZnO纳米结构杂化材料...
材料科学与纳米技术的快速发展使合成具有特殊性能的纳米颗粒成为可能。在众多纳米材料中,石墨烯、碳纳米管、氧化锌和金纳米颗粒被证明是构建电化学生物传感器的精英材料。本文综述了基于上述纳米材料构建基因传感器、免疫传感器和酶生物传感器的最新进展。碳基纳米材料可在功能化纳米材料与生物识别元件活性位点之间实现直接电子转移,无需介质,既能放大信号...
本文综述了纳米结构氧化锌(ZnO)在酶电化学生物传感器中的研究进展。ZnO具有宽禁带、压电、高比表面积、良好生物相容性和较高等电点(IEP约9.5)等特性,可为酶提供适宜固定微环境,在保持酶生物活性的同时促进电子传递,从而提升传感器分析性能。文章按葡萄糖、过氧化氢、酚和胆固醇等目标物,以表格形式总结了基于ZnO的酶电化学生物传感器平...