Lipase and phospholipase biosensors: a review.
生物学、电子学与纳米技术的进展推动了生物传感器的发展。生物传感器由生物识别元件和传感换能元件组成,在生物技术、药学、食品和环境等领域日益重要。脂肪酶和磷脂酶可催化脂肪、油脂和磷脂的水解,广泛用于食品、油脂化工、可降解聚合物、洗涤剂等行业;在医学中,它们可作为诊断工具检测血液样本中甘油三酯、胆固醇和磷脂水平。因此,开发脂肪酶和磷脂酶生...
生物学、电子学与纳米技术的进展推动了生物传感器的发展。生物传感器由生物识别元件和传感换能元件组成,在生物技术、药学、食品和环境等领域日益重要。脂肪酶和磷脂酶可催化脂肪、油脂和磷脂的水解,广泛用于食品、油脂化工、可降解聚合物、洗涤剂等行业;在医学中,它们可作为诊断工具检测血液样本中甘油三酯、胆固醇和磷脂水平。因此,开发脂肪酶和磷脂酶生...
本文报道了一种基于壳聚糖(CHIT)–氧化锌纳米粒子(ZnONPs)复合膜的新型安培法甘油三酯(TG)生物传感器。将脂肪酶、甘油激酶(GK)和甘油-3-磷酸氧化酶(GPO)共价共固定于沉积在 Pt 电极表面的 CHIT–ZnONPs 复合膜上,并通过 X 射线衍射、扫描电镜、循环伏安和电化学阻抗谱进行表征。传感器在 pH 7.5、3...
本研究将商业脂肪酶(lipase, LIP)、甘油激酶(glycerol kinase, GK)和甘油-3-磷酸氧化酶(glycerol-3-phosphate oxidase, GPO)通过共价偶联共同固定在蛋壳膜(egg shell membrane, ESM)上,构建了用于检测甘油三酯(triglyceride, TG)的酶电...
本文报道并比较两种硅基甘油三酯生物传感器:电解质-绝缘体-半导体电容器(EISCAP)和多晶硅微悬臂梁。两者均利用脂肪酶水解短链甘油三酯三丁酸甘油酯,但换能机制不同。EISCAP 通过水解产物丁酸引起溶液 pH 下降,使 Si3N4 敏感层界面电荷改变,导致平带电压偏移,并用电容-电压(C-V)特性读出;微悬臂梁则因水解产物使溶液黏...
本研究报道了一种基于铱纳米颗粒修饰碳基电极的安培型生物传感器,用于血清中甘油三酯(TG)的检测与定量。检测基于对酶促反应生成的NADH进行电化学检测:TG在脂肪酶作用下水解生成甘油,甘油在NAD+存在下被甘油脱氢酶(GDH)催化氧化,生成NADH。研究选用短链甘油三酯甘油三丁酯作为模型底物,在牛血清和人血清中评估传感器性能。实验观察...
本文报道了基于聚苯胺的微传感器和微传感器阵列的制备,用于同时测定葡萄糖、尿素和甘油三酯。采用微电子技术在氧化硅片上制作金叉指微电极,并通过电化学方法沉积聚苯胺膜和固定酶。利用电化学电位控制,使酶只固定到指定微电极上,而抑制相邻微电极上的固定,从而在三个紧密排列的微电极上分别固定葡萄糖氧化酶、脲酶和脂肪酶。聚苯胺既作为酶的固定基质,又...