Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2022
Wei W, Tang H, Dong S, Fu Y 等 5 人
本文设计并制备了一种石榴状双功能电极材料,即氮掺杂部分石墨化碳框架中嵌入 Ni/NiO 纳米颗粒的 Ni/NiO@NPGC,用于构建新型电化学生物传感器并研究甲醇氧化反应(MOR)。利用其特殊结构,Ni/NiO@NPGC 作为固定乙酰胆碱酯酶(AChE)的基质,用于甲基对硫磷(MP)的电化学检测。所构建生物传感器具有宽线性范围(1....
Biosensors & bioelectronics
2020
Kaur R, Rana S, Lalit K, Singh P 等 5 人
本文报道了一种用于快速检测甲基对硫磷(MP)的电化学生物传感器。该传感器以氟锡氧化物(FTO)导电玻璃为基底,通过恒电位电沉积构建电化学还原氧化石墨烯-壳聚糖(ERGO-CS)生物相容复合膜,并滴涂固定氧化还原活性蛋白血红蛋白(Hb),形成 ERGO-CS/Hb/FTO 生物电极。FTIR、FESEM、UV–Vis 和电化学表征证实...
Analytica chimica acta
2019
Kumar THV, Sundramoorthy AK
半导体单壁碳纳米管(s-SWCNTs)因高载流子迁移率、稳定性和无散射弹道输运等特性,被证明是晶体管、微型器件和传感器的优良材料。本文设计了一种基于牛血清白蛋白(BSA)包覆、戊二醛(Glu)交联乙酰胆碱酯酶(AChE)修饰s-SWCNTs的电化学生物传感器,用于选择性检测有机磷农药甲基对硫磷(MP)。通过傅里叶变换红外光谱(FT-...
Talanta
2019
Wang Z, Ma B, Shen C, Cheong LZ
甲基对硫磷是农业生产中广泛使用的有机磷农药,其抑制神经突触酶活性,导致乙酰胆碱蓄积和受体过度兴奋,最终损害神经系统。本研究开发了一种直接、灵敏、快速且可靠的蔬菜中甲基对硫磷残留检测方法。作者合成了具有稳定框架结构、良好热/化学稳定性、良好电化学行为以及高孔隙率、比表面积和孔体积的金属有机框架(MOF)纳米纤维,并将其用于构建Burk...
International journal of analytical chemistry
2018
Dhull V
本研究报道了一种基于乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制的电化学生物传感器,用于检测水样中有机磷农药甲基对硫磷(MP)。工作电极由 AChE、氧化锡纳米颗粒(SnO2)、羧基化多壁碳纳米管(cMWCNTs)和铜(Cu)复合构成,记为 AChE/SnO2-cMWCNTs/Cu。SnO2-cMWCNTs/Cu 具有协同促进电子转移的特性,为酶固...
ACS applied materials & interfaces
2018
Dong S, Peng L, Wei W, Huang T
本文报道了一种高效简便的 MOF 模板策略制备碳纳米复合材料。首先,Fe3+、Zr4+ 和 La3+ 分别与 2-氨基对苯二甲酸(H2ATA)配位形成三种金属–有机框架(MOF),再在 550 °C、N2 气氛下退火,得到三种 MOF 衍生材料。形貌与微结构表征表明,衍生材料保留了原 MOF 结构,并形成碳负载金属氧化物杂化纳米材料...
Chemosphere
2014
Nunes GS, Lins JA, Silva FG, Araujo LC 等 9 人
本文设计了一种基于创新制备策略的电化学生物传感器平台,用于天然水体中有机磷(OP)农药的检测。该传感器将乙酰胆碱酯酶(AChE)固定于经四氰对苯二烯甲烷(TCNQ)介体修饰的石墨糊电极上,并采用巨藻(Cladophoropsis membranacea)作为功能化固定载体。新型固定设计产生协同效应,提高了传感器的稳定性和灵敏度。所制...
Biosensors & bioelectronics
2014
Liu G, Guo W, Yin Z
本文报道了一种基于金纳米粒子(AuNP)修饰玻碳电极(GC)的电化学生物传感器,用于直接检测甲基对硫磷(methyl parathion)。首先利用芳基重氮盐化学在GC电极表面构建4-硝基苯基/聚乙二醇(PEG)混合单分子层,经还原和重氮化后形成可共价锚定AuNP的界面;AuNP通过Au–C键稳定连接,提供高效电子传递通道,PEG则...
Analytica chimica acta
2013
Dong J, Fan X, Qiao F, Ai S 等 5 人
本文提出一种用于农药超痕量检测的新型方法,将Ellman试剂的电化学还原与乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制机制相结合。该安培生物传感器通过将AChE固定于多壁碳纳米管-壳聚糖(MWCNTs-Chi)纳米复合材料修饰的玻璃碳电极(GCE)上制备而成。由于MWCNTs-Chi具有优异导电性和良好生物相容性,传感器表现出高灵敏度;同时利用5,...
Nanoscale
2013
Zhao Y, Zhang W, Lin Y, Du D
本文以半胱胺(SH–NH2)为连接分子,在羧基化Fe3O4纳米粒子表面修饰金纳米粒子(AuNPs),制备了Fe3O4@Au磁性核壳纳米复合材料,并通过TEM、XPS、UV-Vis和电化学方法对其进行了表征。随后,利用甲基对硫磷水解酶(MPH)与带负电Fe3O4@Au之间的静电作用实现酶的自组装,构建了用于检测有机磷农药甲基对硫磷的电...
Biosensors & bioelectronics
2013
Gong J, Guan Z, Song D
本文报道了一种高灵敏度的流动注射/安培生物传感器,用于检测有机磷农药(OPs)。该传感器以层状双氢氧化物(LDHs)作为乙酰胆碱酯酶(AChE)的固定化基质。LDHs 具有规则结构、良好的机械、化学和热稳定性以及溶胀性能,可为 AChE 提供生物相容微环境,保持其生物活性。将流动注射分析(FIA)与安培检测相结合后,AChE-LDH...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2012
Raghu P, Swamy BE, Reddy TM, Chandrashekar BN 等 5 人
有机磷化合物是一类重要神经活性分子,其检测具有显著分析挑战。本文报道了一种基于乙酰胆碱酯酶(AChE)的安培型生物传感器,采用二氧化硅溶胶-凝胶膜将酶固定于碳糊电极表面。该单酶传感器用于在 0.1 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.0)中测定甲基对硫磷(MP)和甲胺磷(acephate)。以乙酰硫代胆碱氯化物(ASChCl)为底物,酶解生...
Biosensors & bioelectronics
2011
Chen S, Huang J, Du D, Li J 等 7 人
本文报道了一种用于高灵敏、高选择性检测甲基对硫磷的纳米复合生物传感器。该传感膜通过在金纳米颗粒(AuNPs)负载于二氧化硅球(SP)表面形成核壳结构,再与多壁碳纳米管(MWCNTs)混合,并共价固定甲基对硫磷水解酶(MPH)而制备。通过优化SP粒径、AuNPs含量和MWCNTs用量,传感膜兼具高比表面积与高导电性,纳米组分之间表现出...
Biosensors & bioelectronics
2011
Kumar J, D'Souza SF
本研究将重组大肠杆菌全细胞通过戊二醛交联固定在丝网印刷碳电极(SPCE)上,构建用于检测甲基对硫磷的微生物生物传感器。重组大肠杆菌在周质区高表达有机磷水解酶(OPH),可将甲基对硫磷水解为对硝基酚(PNP)和二甲硫磷酸。扫描电镜(SEM)证实细胞成功固定于电极表面。将固定化SPCE与循环伏安(CV)联用,记录甲基对硫磷水解前后的伏安...
Biosensors & bioelectronics
2010
Du D, Chen W, Zhang W, Liu D 等 6 人
本文报道了一种基于双重信号放大策略的安培生物传感器,用于高选择性、高灵敏测定甲基对硫磷(MP)。传感器制备包括:先在玻碳电极(GCE)上预涂多壁碳纳米管(MWCNT)薄膜,再通过多电位阶跃法电沉积金纳米粒子(Au NPs);随后利用羧基化 CdTe 量子点(CdTe QDs)通过共价连接将甲基对硫磷降解酶(MPDE)固定于修饰电极表...
Biosensors & bioelectronics
2009
Gong J, Wang L, Song D, Zhu X 等 5 人
本文报道一种基于 Ni/Al 层状双氢氧化物(LDHs)修饰玻碳电极的电化学剥离伏安生物传感器,用于有机磷农药(OPs)检测。Ni/Al-LDHs 通过电沉积制备在 GCE 表面,作为宿主材料通过主客体相互作用和固相萃取(SPE)高效捕获硝基芳香类 OPs,使甲基对硫磷(MP)在电极表面富集,随后在 0.1 M PBS(pH 5.7...
Biosensors & bioelectronics
2009
Viswanathan S, Radecka H, Radecki J
本文报道了一种用于检测蔬菜作物中常用有机磷杀虫剂甲基对硫磷和毒死蜱的电化学生物传感器。该传感器以金电极为基底,将硫醇终止单链寡核苷酸(ssDNA)包裹的单壁碳纳米管(SWCNT)自组装成垂直单层,再在其表面电化学沉积纳米聚苯胺(PANI)薄膜,用于固定乙酰胆碱酯酶(AChE)。检测的关键步骤是 AChE 催化乙酰胆碱水解,在电极表面...
Biosensors & bioelectronics
2009
Gong J, Wang L, Zhang L
本文报道了一种用于有机磷农药(OPs)的高灵敏电化学生物传感器。该传感器以乙酰胆碱酯酶(AChE)固定化于金纳米粒子(AuNPs)–聚吡咯纳米线(PPy NWs)复合膜修饰的玻碳电极(GCE)为基础,记为 AChE–Au–PPy/GCE。AuNPs 均匀分布在相互交织的 PPy NWs 基质中,形成三维多孔网络。该网络状纳米复合材料...