Self-powered technology for next-generation biosensor.
医疗生物传感器通常由生物识别组分和物理/化学换能器件构成,是生物、化学、物理等多学科交叉技术。自20世纪60年代首个葡萄糖安培酶电极问世以来,生物传感器凭借简单、灵敏、快速、准确等特点快速发展,在可穿戴、即时检测、无创分析和在线监测等方向具有广阔前景。近年来,物联网、大数据和人工智能推动下一代生物传感器向微型化、智能化和无线便携发展...
医疗生物传感器通常由生物识别组分和物理/化学换能器件构成,是生物、化学、物理等多学科交叉技术。自20世纪60年代首个葡萄糖安培酶电极问世以来,生物传感器凭借简单、灵敏、快速、准确等特点快速发展,在可穿戴、即时检测、无创分析和在线监测等方向具有广阔前景。近年来,物联网、大数据和人工智能推动下一代生物传感器向微型化、智能化和无线便携发展...
酶作为高效生物催化剂,被广泛应用于医药、食品、环境、生物传感和生物燃料电池等领域。然而游离酶在极端pH、温度、有机溶剂等条件下易失活,且难以回收,限制了实际应用。将酶固定化在碳纳米管(CNTs)表面可制备高稳定性、可重复使用的纳米生物催化剂。功能化CNTs具有大比表面积、高导电性、良好生物相容性和快速电子转移特性,是酶固定化的优良载...
黄素依赖性葡萄糖脱氢酶(FAD-GDH)是不依赖氧气的酶,具有作为葡萄糖生物传感生物催化剂的潜力。本文报道了基于 Talaromyces emersonii 来源热稳定 FAD-GDH(TeGDH)构建的安培型葡萄糖生物传感器和生物燃料电池装置。作者将 TeGDH 基因在大肠杆菌中过表达、纯化,并评估其最大生物电催化电流。分别考察了...
生物燃料电池利用化学反应和生物催化剂(酶或微生物)将化学能转化为电能,可提供清洁可再生能源。酶生物燃料电池(EBFCs)因功率密度较高、可在中性 pH 下运行,成为低功率电子器件的潜在替代能源。近十年来,研究重点在于提高生物体系的电催化活性、增强能量产生和电子导电性。自供电生物传感器可利用 EBFC 消除外部电源。本综述详细讨论了 ...