ADMET & DMPK
2025
Freitas M, Dibo V, Ribeiro R, Delerue-Matos C 等 6 人
背景与目的:监测环境中抗生素药物对微生物耐药性、水生生物和人类健康具有重要意义。本研究针对缺乏可持续且低成本分析方法的问题,开发了一种竞争性电化学生物免疫传感器,用于快速检测新兴水生污染物甲氧苄啶(TMP),克服传统方法昂贵耗时的局限。实验方法:构建了微型三电极体系,采用低成本碳纸工作电极、铅笔石墨芯辅助电极和不锈钢针参比电极,支持...
Ionics
2023
Bao Q, Li G, Yang Z, Liu J 等 10 人
为应对甲型流感病毒H1N1亚型易传播的问题,本研究开发了一种用于快速、高灵敏电化学免疫分析的生物传感器。基于抗体与病毒分子特异性结合原理,在Au纳米颗粒(Au NPs)基底电极表面构建活性分子—抗体—适配体结构,该结构具有高比表面积和良好电化学活性,可实现H1N1病毒的选择性放大检测。电化学测试结果表明,BSA/H1N1 Ab/Gl...
Biosensors & bioelectronics
2022
Lettieri S, Battaglino B, Sacco A, Saracco G 等 5 人
本研究报道了一种易于组装的安培型电化学生物传感器,将豌豆植物分离的类囊体膜直接吸附于裸碳纸工作电极表面,用于检测光合除草剂。这些除草剂干扰类囊体膜中光系统的光致光合电子传递,从而降低相应生物电极的电流。在无电化学介质条件下,该全环保生物器件可产生高达14 μA/cm²的光电流密度。通过测量电极光电流,可检测三种抑制光系统II且分属不...
Talanta
2019
Radulescu MC, Bucur MP, Bucur B, Radu GL
本研究在碳纸电极表面电沉积了稳定的普鲁士蓝-铜(PB-Cu)膜,用于构建双酶电化学生物传感器,以同时检测食品中的酯类风味物质。碳纤维复合碳纸作为高比表面积、低成本基底,经循环伏安法预活化后改善了电化学性能,再在含 FeCl3、CuSO4 和 K3[Fe(CN)6] 的溶液中电沉积 PB-Cu 膜。所得 PB-Cu/碳纸电极在 pH ...
Bioresource technology
2012
Alatraktchi FA, Zhang Y, Noori JS, Angelidaki I
微生物燃料电池(MFCs)可用于废水处理、生物转化和生物传感,但高效电极材料是提升发电量的关键。本研究采用两类经纳米颗粒或草状纳米结构(纳米草)修饰的电极,并通过不同沉积方式比较电极对功率密度的影响。双室 MFC 中,普通硅电极最大功率密度为 0.002 mW/m2;在一侧沉积钛和金纳米草的电极最大功率密度为 2.5 mW/m2;在...