Biosensors & bioelectronics
2017
Mansouri Majd S, Salimi A, Astinchap B
将射频溅射沉积在玻璃基底上的氧化镍(NiO)薄膜纳米结构用作构建高灵敏、高选择性场效应晶体管(FET)型乳酸生物传感器的潜在基质。首先,NiO-FET用于还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)检测,线性范围为1 aM–1 nM,检出限为0.2 aM。随后,在NiO表面修饰壳聚糖(Chitosan),并用戊二醛(GA)功能化,将乳酸脱...
Biosensors & bioelectronics
2016
Kaur G, Tomar M, Gupta V
本文提出一种基于氧化镍(NiO)薄膜的无标记电化学免疫传感器,用于检测低密度脂蛋白(LDL)。p型半导体NiO薄膜通过射频磁控溅射技术沉积,并利用X射线衍射和傅里叶变换红外光谱对其结构、化学键合及表面特性进行表征。NiO薄膜被用作高效固定基质,通过EDC/NHS化学将抗载脂蛋白B-100抗体共价固定于其表面,从而构建免疫电极。随后采...
Enzyme and microbial technology
2016
Kaur G, Saha S, Tomar M, Gupta V
本文以氧化镍(NiO)纳米薄膜为基质、胆固醇氧化酶(ChOx)为识别元件,系统比较物理吸附、交联和共价结合三种固定化策略对胆固醇生物传感器响应特性的影响。作者采用旋涂-退火法在 ITO 玻璃上制备 NiO 薄膜,并分别通过静电吸附、戊二醛交联以及 EDC/NHS 介导的共价键合将 ChOx 固定于薄膜表面,构建三种生物电极。在三电极...
The Analyst
2014
Arora K, Tomar M, Gupta V
过去十年,开发尿酸无创检测一直是尿酸研究的重要目标。本文在 ITO 镀膜玻璃基底上通过射频磁控溅射制备了负载镍微盘的氧化镍薄膜矩阵(Ni/NiO/ITO),用于无试剂检测尿酸。随后采用物理吸附法将尿酸酶固定于电极表面,构建生物电极 Ur/Ni/NiO/ITO。该矩阵能有效感知生物电极表面发生的生物过程,并在尿酸存在下输出电信号。所制...
Analytica chimica acta
2012
Tyagi M, Tomar M, Gupta V
本文报道了一种基于射频溅射 p 型氧化镍(NiO)薄膜的葡萄糖电化学生物传感器。通过优化沉积条件,制备出具有可调半导体特性的 NiO 薄膜,其电导率为 1.5×10−3 S cm−1,空穴迁移率达 2.8 cm2 V−1 s−1。以 ITO 玻璃为基底,在 NiO 薄膜表面通过静电吸附固定葡萄糖氧化酶(GOx),构建 GOx/NiO...
Biosensors & bioelectronics
2011
Arora K, Tomar M, Gupta V
本研究报道了一种基于射频溅射氧化镍(NiO)薄膜的高灵敏、高选择性尿酸生物传感器。NiO 薄膜沉积于铂/钛/玻璃基底(NiO/Pt/Ti/glass)上,形成具有纳米多孔形貌和良好电子传输特性的传感基质。尿酸酶(uricase)通过物理吸附固定在 NiO 表面,构成尿酸酶/NiO/Pt/Ti/glass 生物电极。采用循环伏安法和紫...