6 条结果 关键词:第三代生物传感器 ×

Amperometric Biosensors Based on Direct Electron Transfer Enzymes.

Molecules (Basel, Switzerland) 2021 Schachinger F, Chang H, Scheiblbrandner S, Ludwig R

准确、快速、稳健地测定分析物浓度是过程控制、产品分析、环境合规和医学应用的关键。酶基生物传感器能以简单、低成本、易操作的设备满足这些要求。本综述聚焦能够与电极发生直接电子转移(DET)的酶,以及可促进或增强DET型生物电催化的电极材料,介绍用于定量医学、工业和环境分析物的安培生物传感器,并阐明基于DET的第三代生物传感器对酶和电极材...

Third generation impedimetric sensor employing direct electron transfer type glucose dehydrogenase.

Biosensors & bioelectronics 2019 Ito Y, Okuda-Shimazaki J, Tsugawa W, Loew N 等 8 人

法拉第电化学阻抗谱(faradaic EIS)是生物传感器的一种有吸引力的测量原理,但此前尚无基于直接电子传递(DET)型氧化还原酶的法拉第 EIS 传感器报道。本研究构建了第三代法拉第酶 EIS 传感器,采用 DET 型黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)依赖葡萄糖脱氢酶(GDH)复合物,以阐明其特性并探索其作为未来免疫传感器平台的潜力。...

Recent advances on developing 3rd generation enzyme electrode for biosensor applications.

Biosensors & bioelectronics 2016 Das P, Das M, Chinnadayyala SR, Singha IM 等 5 人

以酶作为生物识别元件的电化学生物传感器因在医疗和环境领域具有较高商业化前景而长期受到关注。进入21世纪以来,随着材料科学的发展,导电聚合物、纳米材料等先进材料被引入,显著促进了第三代酶生物电极的发展。这类基于氧化还原酶的第三代电化学生物传感器可实现直接电子转移,具有选择性好、灵敏度高、无需试剂和无标记制备等优势。本文系统综述了该领域...

Inducing electrocatalytic functionality in ZnO thin film by N doping to realize a third generation uric acid biosensor.

Biosensors & bioelectronics 2014 Jindal K, Tomar M, Gupta V

本文利用脉冲激光沉积(PLD)技术制备氮掺杂氧化锌(ZnO:N)薄膜基质,开发了一种第三代尿酸生物传感器。通过电化学阻抗谱和循环伏安法研究了 ZnO:N 薄膜电极的电化学行为。结果表明,氮掺杂赋予固定尿酸酶显著的电催化活性,促进尿酸氧化,并使酶活性中心的电子无需中介体直接转移至电极。与纯 ZnO 相比,ZnO:N(8% N)薄膜尿酸...

WO3 nanostructures facilitate electron transfer of enzyme: application to detection of H2O2 with high selectivity.

Biosensors & bioelectronics 2009 Deng Z, Gong Y, Luo Y, Tian Y

本文首次将WO3纳米颗粒膜用作细胞色素c(cyt. c)的固定基质,以研究氧化还原酶与电极间的电子转移。通过电化学方法估算WO3纳米结构膜的表面pKa约为2.74,使其在中性溶液中带负电,有利于吸附带正电的cyt. c并促进其电子转移。结果表明,cyt. c在WO3纳米结构表面实现快速直接电子转移,形式电位为−133.5±1.7 m...

Cathodic detection of H2O2 based on nanopyramidal gold surface with enhanced electron transfer of myoglobin.

Biosensors & bioelectronics 2009 Xia P, Liu H, Tian Y

本文首次通过一步电沉积制备的纳米金字塔金表面实现了肌红蛋白(Mb)的直接可逆电子转移。该纳米结构金电极上 Mb 的氧化还原形式电位为 0.21±0.01 V(vs. Ag/AgCl),表观异相电子转移速率常数 ks 为 1.6±0.2 s−1。电化学结果表明,Mb 稳定限制在纳米金字塔金表面,并保持对过氧化氢(H2O2)的电催化活性...