Tunable fluorescence quenching near the graphene-aqueous interface.
随着石墨烯基生物分子传感器受到关注,我们研究了离子强度对吸附在二氧化硅支持的原生CVD石墨烯上蛋白质荧光素标记稳态发射的影响。以荧光素标记纤维蛋白原为模型体系,发现吸附态FITC-纤维蛋白原的发射强度对盐浓度高度敏感,而溶液中的FITC-纤维蛋白原无此行为。结果表明,该体系中荧光素“猝灭”源于其pH敏感性:盐浓度改变使近表面荧光素经...
随着石墨烯基生物分子传感器受到关注,我们研究了离子强度对吸附在二氧化硅支持的原生CVD石墨烯上蛋白质荧光素标记稳态发射的影响。以荧光素标记纤维蛋白原为模型体系,发现吸附态FITC-纤维蛋白原的发射强度对盐浓度高度敏感,而溶液中的FITC-纤维蛋白原无此行为。结果表明,该体系中荧光素“猝灭”源于其pH敏感性:盐浓度改变使近表面荧光素经...
纹身式表皮传感器是一类真正可穿戴的电子器件,因其超薄和柔软而受到关注。现有器件多基于薄金属膜、硅膜或纳米颗粒可打印墨水。本文报道了一种由石墨烯制成的亚微米厚多模态电子纹身传感器(GET)。GET采用细丝状蛇形结构,通过低成本、低耗时的“湿转移、干图案化”方法制备,总厚度为463±30 nm,光学透过率约85%,可拉伸性超过40%。G...
本研究开发了一种基于丝网印刷碳-石墨烯的电化学生物传感器,用于检测前列腺癌生物标志物EN2蛋白。EN2(engrailed-2)蛋白可与特定DNA序列5′-TAATTA-3′结合并调控转录。基于这一固有结合特性,作者将含有TAATTA序列的适配体探针通过EDC-NHS化学偶联法固定于丝网印刷碳-石墨烯电极表面。检测采用循环伏安法(C...
本文综述了纳米材料基电化学生物传感器用于癌症生物标志物检测的研究进展。金属纳米颗粒、碳纳米管和石墨烯具有导电性好、生物分子亲和力高和比表面积大等优点,常被用作电极修饰材料或信号标记物。将纳米材料涂覆于电极表面可增大有效面积、加速电子转移并固定大量抗体、酶或核酸;将其与二抗、氧化还原化合物偶联则可显著增强输出信号。综述按金纳米颗粒、碳...
本文报道了一种新型邻苯二酚(catechol, CA)电化学生物传感器。该传感器通过在胆碱功能化金纳米颗粒(AuNPs-Ch)膜上原位电化学还原石墨烯(EGR),并将蘑菇来源的酪氨酸酶(Tyr)嵌入其中构建而成。紫外-可见光谱表明,Tyr 在复合膜中保留了原有空间结构。循环伏安结果显示,在 0.1 M、pH 7.0 磷酸盐缓冲液中,...
纳米材料已成为生物传感器开发的关键组分,因为纳米化合物可显著提升分析性能。其优势主要源于比表面积增大,从而提高待测物对识别单元的可达性;纳米材料还可凭借固有物理或化学性质为器件增值,甚至作为信号捕获的换能器。在众多纳米材料优于块体材料的实例中,将具有不同特性的多种纳米对象组合,可产生有助于新型或改进信号捕获方案的协同现象。本文以非穷...
本研究从圭亚那草(Panicum maximum)叶片中分离并部分纯化了一种新型植物过氧化物酶(PGG)。采用聚乙二醇-硫酸铵双水相体系去除色素,再经 Sephadex G-50 凝胶过滤和超离心获得均一酶液。PGG 比活性为 408 U/mg,分子量约 30 kDa,最适 pH 为 8.0,并在 66 °C 下表现出较高热稳定性,...
本文报道了一种通过Cu2+/PAA/PPEGA基质同时提高漆酶催化活性与稳定性的简便方法。作者采用可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合制备芘基端聚(丙烯酸)/聚(聚乙二醇丙烯酸酯)(PAA/PPEGA)嵌段共聚物。PAA提供支撑基质,将酶活性诱导剂Cu2+牢固固定于漆酶微结构附近,避免重金属进入后续应用体系;水溶性、生物相容且无毒的...
目前缺乏用于早期监测滤泡漏及术后或创伤性眼损伤的客观定量技术,现有方法多为主观或非定量评估,且尚无 FDA 批准的眼部设备可在床旁直接测量泪膜和房水中的抗坏血酸浓度。为此,作者提出一种新型床旁定量检测装置——眼生物传感器设备,通过测量泪膜和房水中的抗坏血酸浓度评估眼前表面完整性。该装置采用可抛弃纸基眼生物传感器条,以接枝聚苯乙烯-b...
稳定在石墨烯表面的支持磷脂膜斑块在传感器器件功能化(包括生物传感器和生物催化)中显示潜力。脂质蘸笔纳米光刻(L-DPN)可生成保持脂质功能的支持膜结构,如与蛋白分子发生特异性相互作用。本研究整合 L-DPN、原子力显微镜(AFM)和粗粒化分子动力学(CG-MD)模拟,表征石墨烯和氧化石墨烯支撑上支持脂质膜(SLM)的分子性质。观察到...
在生物传感器研究中,为检测低浓度分析物,常通过不同材料提高灵敏度。本文提出基于Bloch表面波(BSW)的一维光子晶体(PhC)生物传感器,结构包含石墨烯纳米层,并置于Kretschmann配置下。采用传输矩阵法计算该光子晶体生物传感器的能带结构、表面模、反射谱和灵敏度,并与不含石墨烯层的结构比较。结果表明,石墨烯层的存在显著提高角...
食物过敏近年迅速增加,包装食品消费使快速、灵敏、准确筛查过敏原成为迫切需求。现有方法多基于免疫分析,成本高且耗时。本研究开发适配体/石墨烯基电化学生物传感器,用于单步、低成本检测牛奶蛋白β-乳球蛋白(β-LG)。通过SELEX筛选出针对β-LG A和B的DNA适配体,其中BLG14对两种变体均具高亲和力和特异性,荧光结合实验测得Kd...
本研究开发了一种新型免疫荧光生物传感器,利用新型纳米抗体(Nb)和铁-聚合物-石墨烯纳米复合材料,对转基因(GM)作物生物标志物——根癌农杆菌 CP4 菌株来源的 5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合酶(CP4-EPSPS)进行灵敏检测。具体地,通过原位聚合及后续与水合肼的一锅反应,制备了铁掺杂聚丙烯酸酰肼修饰还原氧化石墨烯纳米复合材料...
本研究采用简单方法组装量子点(QDs),以发挥量子点集合体的集体性质。作者构建了 CdTe 量子点与石墨烯(Gr)纳米复合材料,用于同时测定尿酸(UA)和多巴胺(DA)。CdTe QDs-Gr 纳米复合材料通过超声分散法制备,并用显微技术进行表征;修饰电极通过循环伏安法(CV)、差分脉冲伏安法(DPV)和电化学阻抗谱(EIS)进行电...
本文以石墨烯作为二维原子晶体及其独特电子性质为切入点,综述了过去五年中石墨烯及其衍生材料用于定制或制造丝网印刷电化学(生物)传感器的研究进展。作者指出,纳米材料、印刷技术与微流控在电化学分析中的应用推动了“电化学分析文艺复兴”,而石墨烯因可低成本制备、易分散于多种基质,成为大规模生产电化学平台的前沿纳米材料。文章系统总结了滴涂、丝网...
石墨烯因优异的物理化学性质,可促进酶或其他生物材料活性位点与换能器表面之间的电子转移,是极具前景的生物传感器材料。打印技术作为低成本、实用化制备柔性可抛弃电子器件的方法,与石墨烯结合有望推动低成本传感器的生产和商业化。本综述系统回顾了有机功能化石墨烯与打印生物传感器技术的最新进展:首先讨论将石墨烯基流体印刷到不同基底上的多种方法;其...
近十年来,石墨烯(graphene)和氧化石墨烯(GO)因可功能化、高比表面积及独特物理电学性质,在能源、生物传感和生物医学诊疗中受到广泛关注。基于其荧光猝灭特性的荧光生物传感器尤其重要:荧光标记探针(如分子信标、适配体、DNAzyme等)吸附到石墨烯/GO表面后荧光被猝灭;当靶标存在时,探针与靶标强相互作用并从表面脱附,产生显著荧...
本研究设计并开发了一种基于石墨烯(G)修饰为导电聚合物纳米海绵(EPNS)并引入二氧化钛纳米线(TiO2 NW)的高效光电化学(PEC)生物传感平台,记为 TiO2(G) NW@EPNS。该复合基质作为细胞色素C(Cyt C)固定化载体,兼具快速直接电子转移(DET)和光生载流子有效分离能力。TiO2(G) NW@EPNS 表现出对...
本文制备了石墨烯-吡咯喹啉醌(PQQ)自组装复合材料,并将其修饰于玻碳电极(GCE)表面,用于烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)的灵敏检测。壳聚糖(CTS)用于分散石墨烯,使复合膜在 GCE 上形成稳定、坚固的修饰层。在 NADH 的电催化氧化过程中,观察到 PQQ 与石墨烯之间存在协同效应:与裸 GCE 相比,NADH 氧化电位降低...
本研究制备了一种基于三氧化四钴纳米颗粒(Co3O4)、石墨烯(GR)和壳聚糖(CS)纳米复合修饰玻碳电极(GCE)的安培型生物传感器,用于灵敏测定谷氨酸。通过扫描电镜表征纳米复合膜形貌,结果显示 Co3O4 纳米颗粒均匀嵌入多孔 CS 网络,谷氨酸氧化酶(GLOx)成功固定于复合膜表面。在 pH 7.5、37 ℃、+0.70 V 条...