Flexible MoS
柔性生物传感器可用于测量目标生物分析物浓度。结合柔性特征,含二维材料的电化学传感器还具有大面积兼容性、透明性和高可扩展性。本文通过等离子体增强化学气相沉积(PE-CVD)在聚酰亚胺(PI)基底上直接合成二硫化钼(MoS2),将其用作电化学平台的工作电极。由于 MoS2 具有较高电导率,MoS2-Au-PI 柔性传感器可通过循环伏安法...
柔性生物传感器可用于测量目标生物分析物浓度。结合柔性特征,含二维材料的电化学传感器还具有大面积兼容性、透明性和高可扩展性。本文通过等离子体增强化学气相沉积(PE-CVD)在聚酰亚胺(PI)基底上直接合成二硫化钼(MoS2),将其用作电化学平台的工作电极。由于 MoS2 具有较高电导率,MoS2-Au-PI 柔性传感器可通过循环伏安法...
甲状旁腺激素(PTH)分泌过多会扰乱钙磷代谢,促进骨、肾、消化和神经系统疾病;由于PTH半衰期短,临床检测困难。本文探索了一种基于双色碲化镉量子点(CdTe QDs)Förster共振能量转移(FRET)的竞争免疫荧光传感模式,用于甲状旁腺激素1–84(PTH 1–84)抗原的比率荧光检测。绿色CdTe QDs偶联PTH 1–84抗...
本文设计了一种基于聚多巴胺电化学发光有机纳米粒子(PDA EONs)的免疫传感策略,用于甲状旁腺激素(PTH)检测。多巴胺在碱性条件下经自聚合氧化形成聚多巴胺有机纳米粒子。与荧光有机纳米粒子(FONs)光致发光效率低、荧光性能不理想不同,PDA EONs 具有独特的理化性质、优异的生物相容性、理想的电化学性质和明亮的电化学发光(EC...
多数临床生物标志物检测依赖实验室,结果慢、灵敏度不足且难以用于即时检测(PoC)。为满足临床 PoC 对便携、快速、低成本和高灵敏设备的需求,本文报道了一种基于纳米结构金-铂(Au-Pt)混合圆盘电极的电化学免疫传感器,用于人血清中甲状旁腺激素(PTH)的高灵敏、高选择性检测。该传感器先在 Au 表面固定 3-巯基丙酸(MPA),再...
本研究为前瞻性、多中心、随机交叉临床试验,旨在比较含柠檬酸透析液(LDC)与含醋酸透析液(LDA)对血液透析患者钙、磷、镁代谢、酸碱平衡、凝血、炎症及血流动力学稳定性的急性影响。透析液由处理水、碳酸氢盐浓缩液和酸浓缩液现场配制;为避免碳酸盐沉淀,酸浓缩液可含醋酸或柠檬酸。研究纳入56例经动静脉瘘规律血液透析患者,随机接受16周含3 ...
本文报道了一种亚硝基还原酶样纳米催化反应,用于构建超灵敏且稳定的电化学生物传感器。该反应以4-亚硝基-1-萘酚(4-NO-1-N)为底物、钯纳米粒(Pd NPs)为纳米催化剂、氨硼烷(H3N−BH3)为还原剂,可在含溶解氧的水相电解质中实现高反应速率和极少副反应。作者比较了五种羟基硝基/亚硝基芳烃,选择4-NO-1-N,因其兼具高信...
本文报道了一种基于二硫化钼-石墨烯(MoS2-graphene, MG)复合物的生物传感器,用于测定患者血清中甲状旁腺激素(PTH)浓度。该传感器通过电化学传感技术分析 PTH 与 MG 的相互作用。MG 经 L-半胱氨酸功能化后,可将 PTH 共价固定于 MG 传感电极上。作者采用扫描电子显微镜、高分辨透射电镜、X 射线衍射、拉曼...
本文报道一种新型超灵敏、快速阻抗生物传感器,用于血清甲状旁腺激素(PTH)检测,以辅助甲状旁腺功能亢进、腺瘤及甲状腺癌等疾病的诊断与监测。传感器以金电极为基底,用6-巯基己醇(6-MHL)构建自组装单分子层(SAM),并通过环氧氯丙烷(EPI)和乙醇胺(EA)将抗PTH抗体共价固定于SAM表面;该EPI-EA固定策略在已发表文献中首...
本文报道了一种基于聚酰胺胺(PAMAM)树枝状大分子的新型电化学阻抗生物传感器,用于血清中甲状旁腺激素(PTH)水平的检测,以辅助甲状旁腺功能亢进、甲状旁腺功能减退及甲状腺癌的诊断和治疗监测。该传感器以金电极为换能器,首先用12-巯基十二烷酸(12MDDA)在金表面构建自组装单分子层(SAM),随后通过1-乙基-3-(3-二甲基氨基...
本文首次将抗甲状旁腺激素(anti-PTH)抗体作为生物受体用于生物传感器体系,并展示其在甲状旁腺激素(PTH)检测中的应用。作者采用新颖的电化学单频阻抗分析方法研究传感器与 PTH 的相互作用。该传感器以半胱氨酸自组装单层修饰的金电极为基底,利用 EDC/NHS 偶联体系将 anti-PTH 共价固定于半胱氨酸层上。循环伏安法和电...
甲状旁腺激素(PTH)通过破坏钠依赖性磷酸盐转运体2A(Npt2a)与钠-氢交换调节因子1(NHERF-1)的结合,抑制肾近端小管磷酸盐重吸收,该过程由蛋白激酶C(PKC)激活启动。为阐明动态事件顺序,作者在活体袋狸肾细胞(OK cells)中研究其时间过程。利用FRET生物传感器发现,PTH可在数秒至数分钟内激活细胞内PKC。在表...
本文报道了一种利用可驱动磁性颗粒标记并结合巨磁阻(GMR)生物传感器快速灵敏检测蛋白的方法。该方法采用一步法夹心免疫分析,无需液体置换步骤;样品中各结合反应以及结合/游离分离均由传感器芯片上下方电磁铁产生的磁力控制。与示踪抗体偶联的磁性颗粒在样品中被驱动以捕获目标蛋白,并迅速移至传感器表面,与固定化捕获抗体结合;弱结合或未结合标记物...