Tin oxide nanorod array-based electrochemical hydrogen peroxide biosensor.
本文报道了一种基于直接生长在合金基底上的二氧化锡(SnO2)纳米棒阵列的电化学过氧化氢(H2O2)生物传感器。单晶 SnO2 纳米棒不仅具有较低等电点和充足空隙,便于辣根过氧化物酶(HRP)的固定,而且提供大量导电通道,使 HRP 与集流体之间实现直接电子转移。在 0.1 M pH 7.0 氮气饱和磷酸盐缓冲液(PBS)中,传感器于...
本文报道了一种基于直接生长在合金基底上的二氧化锡(SnO2)纳米棒阵列的电化学过氧化氢(H2O2)生物传感器。单晶 SnO2 纳米棒不仅具有较低等电点和充足空隙,便于辣根过氧化物酶(HRP)的固定,而且提供大量导电通道,使 HRP 与集流体之间实现直接电子转移。在 0.1 M pH 7.0 氮气饱和磷酸盐缓冲液(PBS)中,传感器于...
本文报道了一种新型无中介体电化学生物传感器。在 pH 5.5 条件下,采用剥离-组装法将带负电的鲑鱼精 DNA 和带正电的血红蛋白(Hb)共嵌入层状 β-磷酸锆(β-ZrP)的层间空间,形成 DNA/Hb/β-ZrP 复合材料。X 射线衍射和场发射扫描电镜表明重组复合材料具有特征层状结构;红外光谱和圆二色谱证实 Hb 与 DNA 共...
本文报道了一种在钛(Ti)基底上通过水热法直接生长三维纳米多孔金(NP-Au)网络,并将其用作固定氧化还原蛋白血红蛋白(Hb)的支撑基质,从而构建高性能过氧化氢(H2O2)电化学生物传感器的方法。采用扫描电子显微镜(SEM)、X 射线光电子能谱(XPS)和能量色散 X 射线(EDX)光谱对所得纳米多孔金网络的形貌与组成进行了表征。循...
将直径2–5 nm的金纳米种子(GNSs)点状分散于TiO2胶体中,并以简便有效的方法将辣根过氧化物酶(HRP)固定于所得GNSs–TiO2纳米复合材料上。该基质兼具GNSs与TiO2的优点,为HRP固定提供有利微环境。循环伏安结果表明,包埋的HRP在玻碳电极(GCE)上实现直接电子转移,在磷酸盐缓冲液中观察到一对稳定、准可逆氧化还...
本研究通过热蒸发法合成Sb掺杂SnO2纳米线,并利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射、电流-电压测试和电化学阻抗谱对其结构、形貌和电学行为进行表征。作者以Sb掺杂SnO2纳米线作为固定化基质,构建了无介质辣根过氧化物酶(HRP)过氧化氢(H2O2)生物传感器。与未掺杂SnO2纳米线相比,Sb掺杂SnO2纳米线表现出更优异的...
本文报道了一种无中介体过氧化氢(H2O2)生物传感器。该传感器通过将辣根过氧化物酶(HRP)固定在层状碳酸钙-金纳米颗粒(CaCO3–AuNPs)无机杂化复合材料修饰的金电极上构建。复合材料由金纳米颗粒通过静电作用吸附到层状碳酸钙表面制得。HRP在受限表面中的有利取向以及CaCO3–AuNPs复合材料的高导电性,使电极表现出对H2O...
本文以 Nafion 与亲水性室温离子液体 1-丁基-3-甲基咪唑氯化物([bmim]Cl)组成的复合膜作为固定基质,包埋肌红蛋白(Mb)。紫外-可见光谱表明,在 [bmim]Cl 存在下 Mb 保持天然构象。在 pH 7.0 的 0.1 M 磷酸盐缓冲液(PBS)中,固定化 Mb 呈现一对清晰循环伏安峰,形式电位为 -0.35 V...
本文首次采用石墨烯与壳聚糖复合膜固定血红蛋白(Hb),构建一种新型生物相容性电化学传感策略。通过循环伏安、电化学阻抗谱、紫外-可见吸收和透射电镜等手段,研究了Hb包埋于石墨烯-壳聚糖复合膜后的直接电子转移行为及生物电催化活性。结果表明,复合膜中Hb呈现一对稳定可逆氧化还原峰,说明石墨烯的高导电二维结构促进了电极与Hb血红素活性中心之...
本文提出一种用于复杂样品中亚硝酸盐检测的新型非介导电化学生物传感器。该器件基于脱硫弧菌(Desulfovibrio desulfuricans)来源的细胞色素c亚硝酸盐还原酶(ccNiR),该酶具有高转换数和异相电子转移速率。不同于以往使用多种氧化还原介体的策略,本研究利用ccNiR与热解石墨(PG)表面相互作用时可直接产生电化学响...
本研究通过直接电纺法将血红蛋白(Hb)沉积在玻璃碳(GC)电极表面,制备出高孔隙率Hb微带生物传感器,无需固定基质。紫外–可见光谱和傅里叶变换红外光谱表明,电纺Hb微带中Hb仍保持天然结构。循环伏安法显示,Hb微带修饰GC电极具有准可逆直接电子转移行为,血红素Fe(III)/Fe(II)氧化还原峰清晰,峰电位随pH呈Nernstia...
本文提出一种基于有机–无机杂化材料构建双酶安培葡萄糖生物传感器的一锅法制备策略。该策略采用自组装导向的电化学过程,在 HRP 和 GOx 存在下,对 N[3-(三甲基甲氧基硅基)丙基]苯胺(TMSPA)进行电聚合,使两种酶原位包埋于多孔且具导电性的二氧化硅–聚苯胺杂化复合膜中,形成 PTMSPA/HRP-GOx 修饰电极。该电极可实...
制备了由胺基功能化多壁碳纳米管(NH2-MWCNTs)和室温离子液体(1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,[BMIM]BF4)组成的纳米复合材料,用于构建新型过氧化氢酶(Ct)生物传感器以检测过氧化氢。修饰电极在0.1 M磷酸盐缓冲液(pH 7.0)中呈现对应于Ct血红素辅基Fe(II)/Fe(III)氧化还原对的准可逆循环伏安峰,形...
本文提出一种用于蛋白固定化和第三代生物传感器构建的通用新方法:Al3+指导聚丙烯酰胺(PAM)自组装形成有序三维树状结构,可便捷固定酶和纳米颗粒。作者首次采用EDTA指导合成策略制备铂/单壁碳纳米管(Pt/SWCNT)异质结纳米材料,并将其作为支撑基质,与Al3+指导的PAM自组装协同构建氧化还原蛋白固定化和生物传感平台。与近单层H...
本文采用自组装技术合成多壁碳纳米管–羟基磷灰石(MWCNTs–HA)纳米复合材料,并通过X射线衍射、扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱进行表征。将牛血红蛋白(Hb)固定于MWCNTs–HA膜中后,Hb不仅保留了接近天然状态的构象,而且实现了与电极之间的直接电子转移。根据Laviron方程计算,表观异相电子转移速率常数ks为(5.05...
本文通过水热法合成氧化锌包覆多壁碳纳米管(ZnO-MWCNTs)纳米复合材料,并将其与Nafion溶液混合形成无机-有机复合基质,用于构建血红蛋白(Hb)生物传感器。该复合基质兼具无机纳米复合材料和有机聚合物的优势,可促进Hb的直接电子转移。Hb/ZnO-MWCNTs/Nafion修饰电极在循环伏安中呈现一对清晰、准可逆的氧化还原峰...
本文报道了一种基于D-果糖脱氢酶(FDH)直接电子转移(DET)反应的批量式库仑法D-果糖生物传感器。FDH吸附于多孔碳电极表面,无需电子介体即可催化D-果糖发生两电子电化学氧化生成5-酮-D-果糖。采用纳米结构碳颗粒修饰电极以提高催化电流密度。生物库仑测量获得的D-果糖氧化电荷量与1–100 mM、1 µL样品量对应的理论值良好一...
本研究考察了葡萄糖氧化酶(GOD)–石墨烯–壳聚糖纳米复合材料的直接电化学行为。固定化酶保持生物活性,呈现表面受限的可逆双质子双电子转移反应,具有良好稳定性、活性和快速异相电子转移速率,速率常数 ks 为 2.83 s−1。与裸玻璃碳表面相比,获得更高酶负载量(1.12×10−9 mol/cm2)。该 GOD–石墨烯–壳聚糖纳米复合...
本文报道了一种基于DNA功能化单壁碳纳米管(DNA-SWCNTs)固定辣根过氧化物酶(HRP)的第三代过氧化氢(H2O2)生物传感器。将HRP与DNA-SWCNTs混合后滴涂于玻璃碳(GC)电极表面,循环伏安法表明HRP在DNA-SWCNTs杂化膜中实现了直接电化学,且DNA间隔层有助于保持HRP生物活性。与HRP-SWCNTs/G...
本文通过化学法合成多壁碳纳米管@二氧化锡-金(MWCNTs@SnO2-Au)复合材料,并用透射电镜、X射线光电子能谱和拉曼光谱表征其结构与组成。该复合材料具有良好的电催化性能,将其修饰玻碳电极后吸附葡萄糖氧化酶(GOD),构建了葡萄糖生物传感器。在 MWCNTs@SnO2-Au/GOD 修饰电极上观察到 GOD 的直接电子转移过程。...
本研究采用胶体晶体模板法将金纳米粒子引入二氧化钛光子晶体壁框架,制备三维有序大孔金纳米粒子掺杂二氧化钛(3DOM GTD)膜,并修饰于氧化铟锡(ITO)电极表面,用于构建过氧化氢(H2O2)生物传感器。作者研究了固定于该膜上的辣根过氧化物酶(HRP)的直接电子转移和电催化行为。3DOM GTD膜能为HRP提供保持生物活性的微环境,并...