Materials (Basel, Switzerland)
2014
Ronkainen NJ, Okon SL
过去十年,纳米技术在生物传感器发展中发挥了关键作用。新生物传感器的开发、测试、优化和验证已成为化学、生物学、物理学、工程学和医学等多学科交叉工作。由于在传感器设计中引入纳米材料,生物传感器的灵敏度、特异性和重现性显著提高。总体而言,基于纳米材料的电化学免疫传感器通过增大传感表面积、提高生物识别分子负载量,并改善换能器的电化学性能来放...
Frontiers in chemistry
2014
Holzinger M, Le Goff A, Cosnier S
生物传感器由具有对相应分析物独特特异性的生物或仿生识别单元定义。分析物常为生物来源,如细菌或病毒DNA,或感染/污染生物体免疫系统产生的蛋白质(抗体、抗原);当存在具有特定特异性的生物识别单元时,也可以是葡萄糖或污染物等简单分子。生物传感器开发的关键挑战之一是高效捕获生物识别事件(信号转换)。换能器将分析物与生物元件的相互作用转换为...
Biosensors & bioelectronics
2014
Lee HJ, Yook JG
本文综述了基于无源和/或有源器件与电路的射频(RF)生物传感器,重点讨论用于检测生物素-链霉亲和素、DNA杂交、免疫球蛋白G(IgG)和葡萄糖等多种生物分子的射频传感方案。文章指出,引入碳纳米管(CNT)、氧化石墨烯(GO)、磁性纳米颗粒(MNP)和金纳米颗粒(AuNP)等纳米材料,以及多种传感结构,可增强射频生物传感器的性能。此外...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2014
Tian K, Prestgard M, Tiwari A
当前,糖尿病患者数量持续增加,对葡萄糖传感器的需求显著上升。传统酶法葡萄糖传感器通常依赖葡萄糖氧化酶(GOx)或葡萄糖脱氢酶(GDH),在长期稳定性、生物相容性和连续监测方面存在一定限制。非酶葡萄糖传感器因可实现连续血糖监测、稳定性较高且制备简便而受到广泛关注。近年来,研究者重点开发具有特殊微纳结构的新材料,以增强葡萄糖电催化氧化性...
Analytical and bioanalytical chemistry
2014
Deng X, Tang H, Jiang J
石墨烯材料因具有高能量转移效率、大比表面积和良好生物相容性,被广泛用于光学传感器,可检测核酸、蛋白质和小分子等多种分析物。本综述系统讨论石墨烯材料基光学传感器的检测机制与生物传感器设计,重点介绍石墨烯/氧化石墨烯(GO)作为荧光猝灭受体或荧光供体的应用。综述涵盖以 DNA、适配体、蛋白质和肽为桥接基团的传感器设计,包括 DNA 杂交...
Enzyme and microbial technology
2014
Pundir CS, Devi R
黄嘌呤(3,7-二氢嘌呤-2,6-二酮)可由黄嘌呤氧化酶(XOD)催化次黄嘌呤生成,也可由鸟嘌呤脱氨酶催化鸟嘌呤生成。肉类中黄嘌呤含量可反映新鲜度,而血清或尿液中黄嘌呤水平对黄嘌呤尿症、高尿酸血症、痛风和肾衰竭等代谢性疾病的诊断与医学管理具有重要价值。虽然高效液相色谱(HPLC)、毛细管电泳和质谱等色谱方法可用于生物材料中黄嘌呤的定...
Chemical Society reviews
2014
Biju V
本文是一篇教程综述,系统介绍金属、半导体、聚合物和碳基纳米材料在生物传感、生物分析、生物成像、药物递送和治疗应用中所需的表面化学修饰与生物偶联反应。制备得到的纳米材料常需配体交换、化学修饰和生物偶联,以调控其理化、毒理和药理学性质,并在表面引入氨基、羧基、巯基、叠氮等反应性基团,从而偶联对比剂、抗体、肽、配体、药物和基因,构建多功能...