Detection of epinephrine using a K
铁基电催化剂因生物相容性好、成本低而在生物传感电极修饰中受到关注。本文采用水热法制备快离子导体铁酸钾(K2Fe4O7),并将其与 Nafion 分散后滴涂于抛光玻璃碳电极(GCE)表面,构建 K2Fe4O7/GCE 修饰电极,用于电化学检测肾上腺素(epinephrine, EP)。循环伏安和差分脉冲伏安结果表明,K2Fe4O7 对...
铁基电催化剂因生物相容性好、成本低而在生物传感电极修饰中受到关注。本文采用水热法制备快离子导体铁酸钾(K2Fe4O7),并将其与 Nafion 分散后滴涂于抛光玻璃碳电极(GCE)表面,构建 K2Fe4O7/GCE 修饰电极,用于电化学检测肾上腺素(epinephrine, EP)。循环伏安和差分脉冲伏安结果表明,K2Fe4O7 对...
背景:精准、快速、低成本检测多种生物分子的需求推动了生物传感器发展。槲皮素是膳食中常见的黄酮类生物分子,本文采用电化学方法对其进行检测。当氧化锰(Mn2O3,MO)掺入钴(Co)后,其电化学性能显著提升。目的:研究钴掺杂MO通过电化学方法检测槲皮素。材料与方法:采用水热法制备钴掺杂MO纳米球,利用X射线衍射分析其晶体结构,采用场发射...
硒化铜(CuSe)是一种具有金属行为且带隙接近零的无机二元化合物,在电催化、光热治疗、柔性电子和太阳能电池等领域具有多种应用。本研究采用溶胶-凝胶法合成 CuSe/PVP/GO 和 CuSe/MWCNTs 纳米复合材料,并将其用作非酶电化学葡萄糖生物传感器。通过 X 射线衍射(XRD)、光致发光(PL)、傅里叶变换红外光谱(FTIR...
生物聚合物因生物相容性和可降解性成为传统聚合物的绿色替代材料,但其无定形和绝缘特性限制了其作为活性生物传感器材料或基底的潜力。为提升其生物分析性能,常将生物聚合物与导电材料复合,以改善物理化学性质。本文综述了电化学生物传感器领域的主要进展,重点讨论纤维素、壳聚糖、木质素、淀粉和果胶等生物聚合物的结构、构建策略与应用,及其与导电纳米粒...
非酶葡萄糖生物传感器具有高灵敏度、低响应时间、宽线性范围和低成本等优势。本文采用一锅溶胶凝胶法合成聚乙烯吡咯烷酮(PVP)与硒化铜(CuSe)纳米复合材料,并通过XRD、FTIR、UV-vis、SEM、EDS和XPS进行表征。XRD显示CuSe/PVP呈六方晶系,FTIR和XPS证实PVP与CuSe共存,UV-vis测得带隙约2.7...
儿茶酚是一种可引发严重健康问题的污染物,在水环境中的识别较为困难。本文构建了一种基于铜-聚吡咯(Cu-PPy)复合材料和玻璃碳电极(GCE)的高特异性、高选择性和高灵敏度电化学生物传感器,用于儿茶酚检测。作者通过电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安(CV)扫描速率研究,考察了重构电极表面儿茶酚的电荷传递、质量传递及部分可逆氧化动力学。采...
本研究在修饰玻璃碳电极(GCE)上通过层层组装构建了一种葡萄糖生物传感器,由 NAD(P)+依赖性葡萄糖脱氢酶(GDH)、胺化聚乙二醇(mPEG)、羧基功能化多壁碳纳米管(fMWCNTs)和离子液体(IL)复合功能聚合物组成,电极记为 NF/IL/GDH/mPEG-fMWCNTs/GCE。作者采用循环伏安法、紫外-可见光谱、电化学阻...
三氯生(TCS)是广泛用于个人护理、医疗和临床的广谱抗菌剂。其毒理学评价的重要方面是与 DNA 的相互作用;在人体细胞中,TCS 可显著降低 DNA 甲基化,并参与染色体畸变、DNA 损伤、链断裂及其降解产物引起的 DNA 损伤。银纳米粒子(AgNPs)与 TCS 具有相似的抗菌特性,暴露后可进入人体,且常与 TCS 共同用于口腔护...
沙门氏菌病在全球长期存在,尽管已有多种诊断方法,仍需要简便有效的检测系统。本文报道了一种用于捕获抗原性沙门氏菌细胞的透析膜电极界面盘,其上固定特异性抗体。当特异性沙门氏菌抗原与小鼠抗沙门氏菌单克隆抗体、偶联辣根过氧化物酶(HRP)的兔抗小鼠二抗以及底物邻氨基苯酚发生反应时,产生响应信号输出电流。该电流通过由镉参比电极和玻璃碳工作电极...
本研究将人线粒体酰胺肟还原组分1和2(mARC1、mARC2)以戊二醛交联固定于玻璃碳电极,构建酶电极生物传感器。采用甲基紫精作为人工电子转移介质,其氧化还原电位低于酶活性钼中心的 MoVI/V 与 MoV/IV 电位;后者通过光学光谱电化学和电子顺磁共振测定。在不同底物浓度下,由催化极限电流获得表观 Michaelis 常数,与文...
本研究开发了一种基于差脉冲伏安法(DPV)的电化学传感探针,用于可靠检测硫脲(TU)。该探针以玻璃碳电极(GCE)为基底,将水热法制备的三明治型 CuO/ZnO 纳米尖刺(NSs)沉积于其表面,并用磺化四氟乙烯基氟聚合物 Nafion 进行修饰固定。通过场发射扫描电子显微镜(FESEM)、X 射线光电子能谱(XPS)、能量色散 X ...
基于碳基电极的电化学生物传感器正被广泛用于多种疾病检测。其灵敏度取决于生物识别基团的表面覆盖度,因而也取决于氨基前驱体的表面覆盖度。本文采用电化学方法,以二茂铁羧酸(FCA)作为快速、廉价的评估试剂,测定碳电极上氨基苯基结合位点的表面覆盖度。重氮化第一步转移电子数表明表面覆盖度为 8.02±0.2×10−10 mol/cm2;第二步...
唾液酸化糖链和糖蛋白参与细胞通讯,并在区分信号通路中起关键作用。唾液酸化水平与模式受唾液酸化酶和神经氨酸酶活性调控,其异常与癌症、病毒感染等疾病相关。本文报道了一种基于天然双天线 N-糖底物的阻抗型生物传感平台,用于监测和检测唾液酸化与去唾液酸化过程。该平台将双天线 N-糖共价固定于玻璃碳电极表面,酶促反应引起的分子层变化通过电化学...
本文构建了一种基于水稳定一维双链 Cu(II) 金属有机框架(Cu-MOF)的电化学生物传感器,用于在生物模拟环境中高效识别 L-酪氨酸(L-Tyr)。Cu-MOF 的化学式为 {[Cu(bpe)(fdc)(H2O)(DMF)]·0.5H2O}n(bpe 为 1,2-双(4-吡啶基)乙烯,H2fdc 为 2,5-呋喃二甲酸,简称 C...
寨卡病毒(ZIKV)因快速地理扩散及与吉兰-巴雷综合征、小头畸形等严重神经异常相关,已成为全球公共卫生挑战。现有ZIKV诊断方法通常耗时、昂贵、依赖复杂设备,并可能出现假阳性或假阴性。本文开发了一种用于真实人血清中ZIKV检测的无标记DNA生物传感器,以氧化玻璃碳电极(ox-GCE)为基底,修饰硅杂环烷功能化金纳米颗粒(AuNPs-...
对乙酰氨基酚(APAP)是常用退热镇痛药,过量使用可致肝衰竭,因此需要监测生理APAP水平以避免中毒。本文报道了一种基于硅纳米线(SiNWs)修饰玻璃碳电极(GCE)的高效、选择性电化学APAP传感器。作者通过循环伏安法(CV)和计时电流法(CA)在不同pH及APAP浓度下考察SiNW/GCE的电催化活性。在0.5–13 mmol ...
本文构建了一种基于胸腺嘧啶-汞离子-胸腺嘧啶(T-Hg2+-T)结构的汞离子适配体电化学生物传感器,并成功用于自来水中汞离子的检测。该适配体电化学生物传感器由汞离子适配体功能化的金纳米颗粒修饰玻璃碳电极(aptamer/(AuNPs/CS)2/GCE)组装而成,可通过T-Hg2+-T结构特异性检测汞离子。实验结果表明,当(AuNPs...
本文首次将电响应材料与分子印迹聚合物结合,构建电响应印迹生物传感器(EMIPs/GCE),以人血清白蛋白(HSA)为模板,在玻璃碳电极表面通过自由基聚合制备含 N,N-二甲基氨基乙基甲基丙烯酸酯(DMAEMA)和 N-异丙基丙烯酰胺(NiPAAm)的印迹膜。在 pH 5.5 PBS 中,p-DMAEMA 叔胺质子化使膜溶胀,HSA ...
自支撑金属有机框架(MOFs)薄膜的直接生长是制备先进修饰电极的有效策略,但现有 MOFs 传感器常存在合成耗时、需粘结剂或添加剂、依赖昂贵设备和使用危险溶剂等不足。本文提出一种基于铜簇和氢氧化铜纳米管介导快速转化的新方法,在玻璃碳电极(GCE)表面直接生长自支撑 MOFs 薄膜。该方法首先通过恒电位电沉积在 GCE 上形成垂直排列...
本文报道了一种基于黄嘌呤氧化酶(XOD)酶抑制的新型固定电位安培生物传感器,用于双酚A(BPA)的测定。该传感器通过将XOD与戊二醛交联固定在玻璃碳电极表面制备,并以次黄嘌呤作为酶底物。通过优化施加电位、电解质pH、XOD负载量和底物浓度,获得最佳传感性能。利用Cornish-Bowden图和Dixon图分析表明,BPA对XOD的抑...