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Towards a Rational Design of Biosensors: Engineering Covalently Grafted Interfacial Adlayers as a Testbed Platform for Electrochemical Detection of Epinephrine.

Molecules (Basel, Switzerland) 2025 Chang X, Fang Y, Ivasenko O

电化学生物传感器的性能从根本上取决于控制分析物–表面相互作用的界面层的精确工程。然而,由于现代传感器结构复杂且许多高性能材料具有不规则纳米形貌,阐明其结构–功能关系仍具挑战。本研究提出一种设计定制功能界面的策略,将其作为探测界面过程的明确平台。以肾上腺素(EP)这一儿茶酚胺重要代表为检测对象,我们比较了两种羧基功能化电极——分别接枝...

电化学生物传感器 重氮接枝肾上腺素界面工程HOPG

Engineering of Electron Affinity and Interfacial Charge Transfer of Graphene for Self-Powered Nonenzymatic Biosensor Applications.

ACS applied materials & interfaces 2021 Noufal M, Chava VSN, Shalan AE, Enriquez LG 等 7 人

本文通过实验与理论结合,系统研究了界面电子动力学、电子亲和能、电极–催化剂–吸附物电协同及电催化活性面积对石墨烯基电化学器件性能的影响。作者以石墨烯酸(GA)和还原氧化石墨烯(rGO)为模型平台,发现GA因表面羧基含量更高而具有更强电子亲和能、更好导电性和更优能带对齐,因而表现出比rGO更高的氧还原反应(ORR)活性(起始电位0.8...

Nanobiosensing with graphene and carbon quantum dots: Recent advances.

Materials today (Kidlington, England) 2020 Walther BK, Dinu CZ, Guldi DM, Sergeyev VG 等 7 人

石墨烯量子点和碳量子点是具有独特量子特性与优异生物相容性的新型碳基纳米材料,已在多个领域展现应用潜力。生物传感依赖分子识别与信号转导的耦合,而GQDs和CQDs正通过界面工程推动该领域发展。本综述系统回顾近年基于GQDs和CQDs构建生物转导器与生物传感器的进展,重点讨论这些材料与生物分子的相互作用如何提升分析物检测性能,并介绍纳米...

Modulation of oligonucleotide-binding dynamics on WS

Biosensors & bioelectronics 2020 Kim HI, Yim D, Jeon SJ, Kang TW 等 10 人

寡核苷酸在二维纳米片上的非共价吸附与解吸被广泛用于设计快速光学纳米生物传感器,精确控制纳米片界面与寡核苷酸之间的弱相互作用对获得高传感性能至关重要。本文在水溶液中采用四种不同葡聚糖聚合物对超薄二硫化钨(WS2)纳米片界面进行工程化,以调控DNA探针的吸附动力学和热力学。经羧甲基葡聚糖(CM-dex-WS2)或三甲基铵修饰葡聚糖(TM...

荧光生物传感器 WS2纳米片界面工程miR-29aFRET

Enzymatic biofuel cell-based self-powered biosensing of protein kinase activity and inhibition via thiophosphorylation-mediated interface engineering.

Chemical communications (Cambridge, England) 2018 Gu C, Gai P, Han L, Yu W 等 6 人

本文报道了一种简便且超灵敏的酶生物燃料电池(EBFC)自供电生物传感策略,通过硫磷酸化介导的界面工程检测蛋白激酶A(PKA)活性及其抑制。该体系由GDH/CNT生物阳极和肽/AuNPs生物阴极组成。生物阴极上,肽CLRRASLG通过Au-S键固定于AuNPs/ITO电极,MCH封闭非特异性位点;在ATP-s存在下,PKA催化肽中丝氨...

Framework-Nucleic-Acid-Enabled Biosensor Development.

ACS sensors 2018 Yang F, Li Q, Wang L, Zhang GJ 等 5 人

核酸凭借其无可比拟的可编程性,已被广泛用于构建多种精密纳米结构。其中,框架核酸(FNA)具有可定制的功能和精确的可寻址性,在生物医学应用中展现出巨大潜力。本综述系统总结了FNA赋能生物传感在均相溶液、异相表面以及细胞内的最新研究进展。文章描述了如何将FNA的结构有序性和刚性转化为高可控性的界面工程策略,并介绍了实现多重化、高并行体外...

DNA Nanotechnology-Enabled Interfacial Engineering for Biosensor Development.

Annual review of analytical chemistry (Palo Alto, Calif.) 2018 Ye D, Zuo X, Fan C

生物传感器是用于医学诊断、环境监测、安全与生物防御的仿生分析工具,但其实际广泛应用仍受灵敏度、特异性、速度和重现性等性能限制。本综述提出并总结利用DNA纳米技术进行界面工程以提升生物传感器性能的策略。文章首先介绍生物传感界面的主要挑战,特别是DNA界面组装中的取向、密度、非特异吸附和探针缠结等问题;随后概述DNA纳米技术进展,重点讨...