Sol-Gel Synthesis of Carbon Xerogel-ZnO Composite for Detection of Catechol.
本文通过溶胶-凝胶缩聚法,将含锌盐的甲醛-间苯二酚溶液经干燥和热处理,制备了碳气凝胶-氧化锌(CXZnO)复合材料。XRD、TGA、BET、SEM和TEM结果表明,ZnO纳米颗粒均匀分散在碳气凝胶微球表面,复合材料具有微介孔结构、较大比表面积和良好导电性。将CXZnO与漆酶(Lac)及Nafion混合后修饰于玻璃碳电极(GCE)表面...
本文通过溶胶-凝胶缩聚法,将含锌盐的甲醛-间苯二酚溶液经干燥和热处理,制备了碳气凝胶-氧化锌(CXZnO)复合材料。XRD、TGA、BET、SEM和TEM结果表明,ZnO纳米颗粒均匀分散在碳气凝胶微球表面,复合材料具有微介孔结构、较大比表面积和良好导电性。将CXZnO与漆酶(Lac)及Nafion混合后修饰于玻璃碳电极(GCE)表面...
石墨烯基二维纳米材料因优异理化性质在生物传感中备受关注。本研究通过简便方法合成了负载钯纳米颗粒的还原氧化石墨烯杂化材料(rGO-Pd),并利用多巴胺(DA)自聚合生成聚多巴胺(PDA),将漆酶(Lac)固定于 rGO-Pd 表面,构建 PDA-Lac-rGO-Pd 纳米复合材料修饰玻璃碳电极(GCE)的电化学生物传感器。该传感器用于...
本文采用原位化学还原法制备了钯纳米颗粒/细菌纤维素(PdBC)杂化纳米纤维,并通过多种分析技术对其进行了表征。结果表明,钯纳米颗粒均匀分散在细菌纤维素(BC)纳米纤维表面。将所得 PdBC 纳米纤维与漆酶(Lac)和 Nafion 混合形成悬浮液,再修饰于电极表面,构建了新型电化学传感平台。该传感器用于检测多巴胺(DA),表现出优异...
本研究通过两步共价修饰策略制备新型水溶性石墨烯衍生物:先用(3-缩水甘油醚氧基丙基)三甲氧基硅烷对氧化石墨烯(GO)进行共价修饰,引入反应性环氧基;再与水溶性壳聚糖衍生物glycol chitosan(GC)交联,得到GC-rGO纳米杂化材料。该材料经显微与理化方法表征后,用作玻璃碳电极(GCE)的修饰涂层。所得纳米结构表面通过戊二...
本研究开发了一种基于漆酶的电化学生物传感器,用于测定酚类化合物,并首次采用基质辅助脉冲激光蒸发(MAPLE)作为新型酶固定化技术。漆酶被固定化到包括丝网印刷碳电极在内的不同基底上,并对所得传感器进行了光谱、形貌和电化学表征。在pH 5.5、相对于银伪参比电极-0.2 V的检测电位下,传感器获得1–60 μM的线性范围,检出限和定量限...
本文首次报道亚砷酸根(As3+)和砷酸根(As5+)对漆酶的可逆抑制。作者发现,无论是采用蒽功能化多壁碳纳米管实现酶定向的直接电子转移(DET)漆酶生物电极,还是采用 ABTS 作为电子介体的介导电子转移(MET)体系,两种砷形态均能抑制氧还原活性。以 ABTS 为电子供体进行分光光度动力学分析表明,亚砷酸根和砷酸根均符合混合抑制模...
本研究采用循环伏安法和基于密度泛函理论(DFT)的蛋白质碎片方法,考察盐酸福美双(formetanate hydrochloride, FMT)对漆酶(laccase, Lac)催化活性的抑制。实验制备了将漆酶固定于金纳米颗粒(AuNPs)修饰金电极上的电化学生物传感器,以4-氨基苯酚(4-AP)为酚类底物,在 Britton–Ro...
漆酶在工业与生物技术中具有广阔应用前景,其对酚类化合物的亲和力使其在生物修复领域尤为重要。本研究将表面等离子共振(SPR)作为生物传感器,把漆酶固定化于芯片表面,用于研究小分子与漆酶的相互作用。漆酶采用硫醇偶联法固定,随后在毫摩尔浓度范围内分析含有不同数量羟基化合物的结合亲和力。研究考察了间苯三酚、藏红花素、抗坏血酸、曲酸和藏红花等...
本文报道了一种自供电葡萄糖生物传感器(SPGS)系统,并对其在葡萄糖分析物中的功率产生和充电频率特性进行了体外表征。生物电极由压缩的三维多壁碳纳米管(MWCNT)网络与氧化还原酶组成,其中吡咯喹啉醌葡萄糖脱氢酶(PQQ-GDH)和漆酶分别作为阳极和阴极催化剂。在45 mM葡萄糖中,生物燃料电池的开路电压和功率密度分别为681.8 m...
聚烯丙基胺盐酸盐稳定的金纳米粒子(AuNP-PAH)被用作固定来源于基因改造微生物(米曲霉)的漆酶的载体,并成功应用于开发一种基于方波伏安法测定多巴胺的新型生物传感器。通过循环伏安法和电化学阻抗谱对生物传感器进行电化学表征,结果表明用于电极修饰的纳米材料促进了电子转移。在优化条件下,多巴胺校准曲线线性范围为0.49–23.0 µmo...
本文提出由二硫化钼(MoS2)纳米片与石墨烯量子点(GQDs)组成的纳米复合材料作为酶固定化载体,用于构建漆酶电化学生物传感器。MoS2 与 GQDs 修饰显著提高了碳丝网印刷电极(CSPE)的导电性,并为漆酶(TvL)固定化提供了相容基质。作者通过紫外-可见吸收、荧光光谱、扫描电镜、透射电镜、X 射线衍射、电化学阻抗谱和循环伏安法...
本研究构建了一种基于漆酶(Laccase, LAC)的安培生物传感器,用于检测酚类化合物。LAC 通过酶吸附、沉淀和交联(EAPC)三步法固定于聚苯胺纳米纤维(PANFs)多孔基质中。与仅酶吸附(EA)和酶吸附-交联(EAC)样品相比,EAPC 固定的 LAC 具有更高活性和稳定性。按单位 PANF 重量计,EAPC 的活性分别为 ...
本文旨在证明将金纳米粒子(AuNPs)整合到多壁碳纳米管(MWCNTs)和石墨烯(GPH)丝网印刷电极中,可进一步提升纳米材料基电极的电化学性能。作者将层孔菌漆酶(Trametes versicolor laccase, TvL)固定于经5 nm和10 nm AuNPs修饰的MWCNTs和GPH电极表面,采用循环伏安法表征修饰电极。...
本研究通过静电纺丝与碳化相结合的方法制备了负载NiCu合金纳米粒子的碳纳米纤维(NiCuCNFs),并采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和X射线衍射(XRD)对其形貌与结构进行表征。将所得NiCuCNFs与漆酶(Lac)和Nafion混合后涂覆于玻璃碳电极表面,构建新型酚类生物传感器。结果表明,NiCuCNFs能够有效促进漆...
本文报道了一种简单高效的蛋白-无机杂化纳米花超声化学合成方法。传统蛋白-无机纳米花通常需将蛋白与铜盐在室温下孵育约3天,合成周期长,限制了实际应用。作者利用超声处理促进磷酸铜与蛋白快速自组装,在室温5分钟内即可合成含漆酶和磷酸铜的花状纳米结构。扫描电镜显示其具有花状形貌和高比表面积,X射线衍射证实无机相为磷酸铜。所得漆酶纳米花的催化...
本文报道了一种基于导电接枝共聚物的新型电化学生物传感器,用于检测酚类化合物。作者通过 Suzuki 缩合聚合合成了含侧链氨基的聚噻吩-g-聚乙二醇(PT-NH2-g-PEG)杂化导电聚合物,并用 1H-NMR、紫外-可见光谱、凝胶渗透色谱(GPC)和荧光光谱进行表征。将该聚合物作为固定化基质,以漆酶(Lac)为模型酶构建 PT-NH...
开发新型纳米材料对提升电化学生物传感器的分析性能具有重要意义。本文采用简单的一锅溶剂热法制备了还原氧化石墨烯负载钯铜合金纳米笼(RGO–PdCu NCs),并以该材料作为电极修饰材料,构建了基于漆酶(Laccase, Lac)的新型酚类生物传感器,用于儿茶酚(catechol)的快速检测。所制备的 RGO–PdCu NCs 具有多孔...
本文开发了一种基于漆酶抑制的比色/分光光度生物催化方法,用于饮用水中对乙酰氨基酚的间接定量检测。该方法通过监测漆酶催化标准底物 ABTS(2,2'-联氮-双(3-乙基苯并噻唑-6-磺酸))氧化过程中的抑制程度来测定对乙酰氨基酚。方法响应时间快,约 20 s,并在萘普生、雌二醇、酮洛芬、磺胺甲噁唑和双氯芬酸等干扰物质存在下仍表现出对对...
本文报道了一种由生物超级电容/酶燃料电池供电的氧生物传感器。该生物燃料电池以碳纳米管和纳米纤维素/聚吡咯复合超级电容材料为电极,阴极采用固定在萘基化多壁碳纳米管上的 Trametes versicolor 漆酶,阳极采用吸附于多孔聚吡咯基质中的果糖脱氢酶。纳米材料作为酶载体可增大电极比表面积,并促进酶活性位点与电极直接接触。导电聚合...
本文报道了一种基于生物识别元件与换能器耦合的电化学生物传感器,用于检测酚类化合物。酚及酚类化合物是毒性较强的环境污染物。漆酶是一类多铜氧化酶,能够氧化酚及酚类化合物。作者描述了构建该电化学生物传感器的方法:将漆酶(Lac)通过戊二醛(GA)偶联共价固定到电沉积在玻璃碳电极(GCE)表面的聚苯胺(PANI)膜上,形成 Lac/GA/P...