Analytical chemistry
2009
Zhu A, Luo Y, Tian Y
本文报道了一种基于二氧化钛(TiO2)纳米针膜上沉积金纳米颗粒(Au NPs)的新型光电化学生物传感器,以过氧化氢(H2O2)为模型分析物。在Au/TiO2膜上实现了细胞色素c(cyt. c)的直接电子转移,并在可见光照射下同时放大其氧化和还原电流。当存在氧化态或还原态cyt. c时,Au/TiO2膜分别产生阴极或阳极光电流,表明放...
Talanta
2009
Cortina-Puig M, Muñoz-Berbel X, Calas-Blanchard C, Marty JL
本文报道了一种基于细胞色素c(cyt c)的安培型生物传感器的表征与优化,用于测定纯物质和天然样品中的抗氧化能力。将cyt c与黄嘌呤氧化酶(XOD)通过多种长链硫醇组合共同固定于电极表面,形成自组装单分子层(SAM)。通过循环伏安法(CV)、方波伏安法(SWV)、计时安培法(CA)和阻抗谱(IS)等电化学方法,优化了SAM中硫醇组...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2009
Cortina-Puig M, Muñoz-Berbel X, Rouillon R, Calas-Blanchard C 等 5 人
本文报道了一种基于细胞色素c(cyt c)的安培型电化学生物传感器,用于定量评价抗氧化剂的清除能力。传感器以丝网印刷金电极为工作电极,表面构建11-巯基-1-十一醇/11-巯基十一酸(MU/MUA)混合自组装单分子层,经EDC/NHS活化后,将cyt c与黄嘌呤氧化酶(XOD)共价共固定于电极表面。检测时,XOD催化次黄嘌呤(HX)...
Biosensors & bioelectronics
2009
Chen Q, Ai S, Zhu X, Yin H 等 6 人
本研究将细胞色素c(Cyt c)固定于多壁碳纳米管–聚酰胺胺–壳聚糖(MWNT–PAMAM–Chit)纳米复合材料修饰的玻璃碳电极(GCE)上,制备了一种新型亚硝酸盐生物传感器。利用紫外–可见吸收光谱、循环伏安法和电化学阻抗谱考察了固定化Cyt c的天然构象、生物活性以及修饰电极的电化学性质。结果表明,固定化Cyt c保留了天然特征...
Analytical chemistry
2009
Luo Y, Liu H, Rui Q, Tian Y
本文首次将高导电TiO2纳米针膜用作固定模型酶细胞色素c(cyt c)的支撑基质,以促进氧化还原酶与电极间的电子转移。在纳米结构TiO2表面成功实现了cyt c的可逆直接电子转移,其形式电位为108.0 ± 1.9 mV(vs Ag|AgCl),异相电子转移速率常数为13.8 ± 2.1 s^-1。实验表明,cyt c可稳定固定在T...
Biomaterials
2009
Zhu A, Tian Y, Liu H, Luo Y
本文报道了一种在透明 ITO 基底上制备纳米多孔金膜的层层自组装方法:先以聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)处理 ITO 表面使其带正电,再交替吸附胶体金和胶体银纳米颗粒,并以 1,5-戊二硫醇作为交联剂构建 Au/Ag 复合多层;随后在 HAuCl4 和 NaCl 混合溶液中室温选择性溶解 Ag 纳米颗粒,得到具有连通孔道的纳米多...
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...
Analytical and bioanalytical chemistry
2009
Spricigo R, Dronov R, Lisdat F, Leimkühler S 等 6 人
本文报道了一种用于亚硫酸盐检测的高效电催化生物传感器。该传感器通过逐层组装技术,将人源亚硫酸盐氧化酶(SO)与细胞色素c(cyt c)在含磺化聚苯胺(PASA)的多层结构中共同固定于金电极表面。石英晶体微天平(QCM)、紫外-可见光谱和循环伏安法表明,随着双层层数增加,电化学活性蛋白负载量线性增加。传感器在低工作电位下无试剂运行;在...
Soft matter
2008
Spricigo R, Dronov R, Rajagopalan KV, Lisdat F 等 7 人
本研究利用细胞色素c(cyt c)、亚硫酸盐氧化酶(SO)和聚电解质聚苯胺磺酸盐(PASA)构建了一种电催化功能多层电极。两种蛋白通过静电相互作用,采用层层组装法在金电极表面交替共固定,形成完全电活性的多层结构。作者采用石英晶体微天平(QCM)和电化学方法表征多层形成过程,并证明每增加一层,表面质量和电活性细胞色素c含量均增加。该器...
Biosensors & bioelectronics
2008
Shamsipur M, Kazemi SH, Mousavi MF
本研究采用电化学阻抗谱(EIS)研究纳米结构导电聚合物掺杂过程的动力学。聚吡咯(PPy)及其衍生物可形成具有优良电荷转移行为的导电薄膜,并可用于生物电化学领域。作者通过电化学方法在PPy底层上制备α-羧基吡咯(α-COOH-PPy)薄膜,并用EIS分析其行为。阻抗拟合结果表明,薄膜充放电机制受扩散过程控制,同时获得体相聚合物参数,包...
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...
Biosensors & bioelectronics
2008
Zhang L
本文制备了三维有序大孔活性炭,并将其用作马心脏细胞色素c(Cyt c)直接电化学的电极基底。固定于有序大孔活性炭表面的Cyt c在pH 6.8磷酸盐缓冲液中呈现一对清晰且近可逆的氧化还原波,形式电位为−0.033 V。Cyt c与三维大孔活性炭之间的相互作用使其形式电位较溶液中Cyt c发生负移。作者采用光谱和电化学方法研究了Cyt...
Journal of the American Chemical Society
2008
Loftus AF, Reighard KP, Kapourales SA, Leopold MC
本文研究非水相纳米颗粒组装膜——单层保护簇(MPCs)作为蛋白质单层电化学(PME)中的吸附平台,用于研究氧化还原蛋白的电子转移。作者采用静电和共价等不同连接方式组装MPC膜修饰电极,并固定细胞色素c(cyt c)进行电化学分析。结果表明,体系背景信号(非法拉第电流)与MPC膜的结构和组成直接相关,包括纳米颗粒核尺寸、保护配体性质以...