Microsystems & nanoengineering
2026
Lin Z, Zheng Y, Chen Y, Wang C 等 5 人
基因突变是多种重大疾病的核心致病因素,检测由突变引起的碱基错配在生物学和临床中具有重要意义。本研究提出一种高性能硼掺杂金刚石溶液门场效应晶体管(BDD-SGFET)生物传感器,采用金刚石微丝结构,用于无标记检测表皮生长因子受体(EGFR)基因突变相关碱基错配。通过 Silvaco TCAD 模拟评估金刚石微丝尺寸对器件电学性能的影响...
Mikrochimica acta
2023
Ficek M, Cieślik M, Janik M, Brodowski M 等 7 人
本文报道了一种基于硼掺杂金刚石纳米片全体积富集丝网印刷碳电极(BDDPE)的新型电极,用于阻抗生物传感器。阻抗生物传感器在病毒检测中具有高灵敏度和选择性,但作为即时检测设备受限于纳米材料结构复杂和受体固定步骤繁琐。研究采用两步修饰:在BDDPE上电还原重氮盐,并用零长度交联剂固定抗体,构建针对流感嗜血杆菌(Hi)的选择性阻抗生物传感...
ACS omega
2021
Wang P, Yuan X, Cui Z, Xu C 等 9 人
硼掺杂金刚石(BDD)因宽电位窗、低背景电流和良好电化学稳定性,被广泛用于构建高性能电化学生物传感器。本文通过微波等离子体化学气相沉积(CVD)在 BDD 薄膜上制备了纳米石墨/BDD(NG-BDD)复合电极。在富硼高温条件下,BDD(111)晶面的 sp3 金刚石结构部分转化为 sp2 石墨相,形成尺寸为 70–500 nm 的纳...
Analytica chimica acta
2020
Yang Z, Li M, Li H, Li H 等 6 人
本研究制备了不同硼含量的多晶硼掺杂金刚石(BDD)电极,以评估 BDD 无需任何修饰即可直接用作电化学生物传感器的可行性。通过铁氰化钾/亚铁氰化钾体系的电化学阻抗谱,以及对多巴胺(DA)和褪黑素(MLT)的定性、定量分析,考察了电极的电化学性能。结果表明,BDD 的硼含量是控制电催化电流即响应灵敏度的主要参数;而丰富的晶面和低背景电...
ACS omega
2020
Yuan X, Jiang Z, Wang Q, Gao N 等 6 人
多氯联苯(PCBs)具有高毒性、低致死剂量和生物富集性,已被广泛禁用,因此亟需高效痕量检测方法。本研究通过两次溅射和两次退火(T-Au-NPs)在硼掺杂金刚石(BDD)表面制备致密金纳米颗粒,并经扫描电镜、X射线衍射、拉曼光谱和X射线光电子能谱确认T-Au-NPs/BDD纳米复合结构。基于该复合电极,构建以适配体为识别元件的电化学生...
Biosensors
2020
Zanut A, Cian A, Cefarin N, Pozzato A 等 5 人
电化学传感器可通过直接电学测量检测溶液中的分子和生物分子并确定其浓度,且可微型化为小于1 µm的纳米电极阵列(NEA),以提高灵敏度和紧凑性。本文报道了一种基于纳米电极阵列的电化学生物传感平台的制备及其在抗原检测中的应用。作者采用热纳米压印光刻(TNIL)在硼掺杂金刚石(BDD)宏电极上的聚碳酸酯(PC)薄膜中形成纳米孔阵列,从而获...
Analytica chimica acta
2020
Feng Z, Gao N, Liu J, Li H
本文设计并制备了一种用于痕量黄曲霉毒素B1(AFB1)检测的电化学适配体传感器。该传感器以导电硼掺杂金刚石(BDD)电极为基底,表面修饰金纳米颗粒(Au-NPs)和AFB1适配体,并用6-巯基-1-己醇(MCH)进行封闭与取向。检测时,将传感器浸入含不同浓度AFB1的磷酸盐缓冲液(PBS)中,通过电化学阻抗谱(EIS)监测相对阻抗偏...
Scientific reports
2017
Nidzworski D, Siuzdak K, Niedziałkowski P, Bogdanowicz R 等 12 人
世界卫生组织指出,全球每年近20亿人感染流感样病原体。流感由正黏液病毒科病毒引起,早期检测对治疗至关重要,因为感染初期患者咽部仅存在数十至数百个病毒相关分子。本研究报道一种新型通用金刚石生物传感器,可在临床症状出现前以极低浓度特异性检测流感病毒。该传感器以硼掺杂金刚石(BDD)电极为基底,表面功能化多克隆抗M1抗体,用于识别流感病毒...
ACS applied materials & interfaces
2015
Dai W, Li H, Li M, Li C 等 6 人
本文提出一种新颖且通用的柔性模板基纳米制造方法——电化学印迹,用于制备半纳米管(HNTs)。利用该方法,通过脉冲电沉积将射频磁控溅射沉积在多孔聚四氟乙烯(PTFE)模板上的镍(Ni)转移到硼掺杂金刚石(BDD)膜上,合成多晶镍-氧化镍(Ni−NiO)HNTs。所得 HNTs 沿全长呈半圆形轮廓,外径 50–120 nm,内径 20–...
Biosensors & bioelectronics
2015
Zehani N, Fortgang P, Saddek Lachgar M, Baraket A 等 8 人
本研究开发了一种用于水中双酚A(BPA)检测的高灵敏电化学生物传感器。该传感器通过在偶氮盐功能化硼掺杂金刚石(BDD)电极表面构建多壁碳纳米管(MWCNTs)-酪氨酸酶杂化膜实现。BDD经原位生成的4-氨基苄胺偶氮盐电沉积修饰,引入氨基以共价固定MWCNTs-酶杂化膜;MWCNTs提供导电通道并增强电子转移。酪氨酸酶催化BPA在溶解...
Analytical chemistry
2014
Bai YF, Xu TB, Luong JH, Cui HF
本文报道了一种基于硼掺杂金刚石(BDD)电极的葡萄糖电化学生物传感器。平面BDD电极经KOH处理生成表面羟基,再滴涂3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)形成氨基功能化界面;葡萄糖氧化酶(GOx)与APTES的游离氨基经戊二醛(X)交联,形成稳定的GOx-X-APTES酶层。扫描电镜显示BDD表面形成均匀介孔结构。循环伏安法在磷酸盐...
Sensors (Basel, Switzerland)
2012
Kiran R, Rousseau L, Lissorgues G, Scorsone E 等 9 人
本文报道了一种8×8多通道硼掺杂纳米晶金刚石(BDD)超微电极阵列(UMEA)的设计、制备与电化学表征。该器件将微电极在质量传输方面的优势与BDD优异的本征电化学性能相结合,采用在预处理4英寸硅片上选择性生长金刚石的新工艺路线。阵列中金刚石电极直径约14 μm、电极间距100 μm,通过Ti/Pt金属走线独立互连,并以Si3N4钝化...
Analytica chimica acta
2012
Fuku X, Iftikar F, Hess E, Iwuoha E 等 5 人
本文报道了一种基于细胞色素c(cytochrome c, cyt c)的电化学生物传感器,用于检测砷和氰化物。硼掺杂金刚石(BDD)电极作为换能器,经抛光和硝酸活化后,通过孵育固定cyt c,直接测定普鲁士蓝(PB)、氰化钾(KCN)和三氧化二砷(As2O3)。在0.1 M磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7)中,循环伏安(CV)和方波伏...
ACS nano
2009
Luo D, Wu L, Zhi J
本文报道了一种硼掺杂金刚石纳米棒森林(BDDNF)电极的制备及其在非酶安培法葡萄糖传感中的应用。该电极通过热丝化学气相沉积(HFCVD)方法在硅纳米线阵列上沉积硼掺杂金刚石薄膜而获得。与常规平面硼掺杂金刚石(BDD)电极相比,BDDNF 电极具有更低的背景电流、更宽的电化学窗口、更高的双电层电容和更大的有效表面积,因而表现出更优异的...
Nano letters
2008
Yang N, Uetsuka H, Osawa E, Nebel CE
本文报道了利用纳米金刚石颗粒作为硬掩模,通过反应离子刻蚀在金属型硼掺杂单晶化学气相沉积金刚石表面制备垂直排列金刚石纳米线的方法。作者采用原子力显微镜、扫描隧道显微镜和电化学技术表征纳米线的表面形貌、界面电子性质及电化学功能化行为。结果表明,刻蚀10 s可获得线状结构,长度约3–10 nm,相邻纳米线间距典型值约11 nm;与平滑金刚...
Journal of agricultural and food chemistry
2008
Majid E, Male KB, Luong JH
本研究利用大肠杆菌四聚体β-半乳糖苷酶催化邻硝基苯基-β-D-半乳糖苷(ONPG)水解释放邻硝基苯酚(ONP),用于食品中大肠杆菌污染的电化学检测。采用硼掺杂金刚石(BDD)电极在+0.93 V进行安培检测,无需表面修饰。酶活性通过异丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG)诱导,在十二烷基硫酸钠(SDS)存在下50 °C时活性最高。校...
Biomaterials
2008
Geng R, Zhao G, Liu M, Li M
在导电硼掺杂金刚石(BDD)薄膜电极上设计并构建了新型三明治结构二氧化硅凝胶/细胞色素c(Cyt c)/二氧化硅凝胶。首先采用简便的表面气相溶胶-凝胶法,在经循环伏安预处理呈正电荷的氢端BDD电极上原位沉积一层SiO2凝胶膜;随后利用静电吸引将Cyt c固定于SiO2膜中,再原位沉积第二层SiO2凝胶,形成SiO2/Cyt c/Si...