Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2022
Pilo MI, Baluta S, Loria AC, Sanna G 等 5 人
快速、廉价的葡萄糖分析方法在分析化学、医学和食品化学中具有重要意义。电化学生物传感器可根据生物受体与电极间电子转移方式设计为不同构型,而酶在电极表面的有效固定对灵敏度、检出限、选择性和线性范围等分析性能至关重要。本文以 2,5-双(2-噻吩基)噻吩并[3,2-b]噻吩(dTT-bT)为前驱体,通过电聚合生成导电聚噻吩膜,用于在铂(P...
Macromolecular bioscience
2021
Aydın EB, Aydın M, Sezgintürk MK
首次开发一种新型超灵敏阻抗生物传感器,采用共轭双琥珀酰亚胺取代聚噻吩P(Thi-diSuc)聚合物修饰氧化铟锡(ITO)电极,用于检测前列腺特异性膜抗原(PSMA)。该聚合物通过简单方法合成并用于传感器制备。聚合物含双琥珀酰亚胺基团,可实现PSMA特异性抗体的共价固定。该策略缩短制备步骤,因为活性基团与抗体氨基共价结合,无需交联剂。...
Biosensors & bioelectronics
2018
Fusco G, Göbel G, Zanoni R, Bracciale MP 等 7 人
本研究以聚噻吩共聚物作为电极修饰层,用于固定吡咯喹啉醌依赖葡萄糖脱氢酶(PQQ-GDH),并同时改善酶与电极之间的直接电子连接。聚噻吩膜在无需表面活性剂的水溶液中,通过恒电位脉冲法在碳纳米管修饰金电极上,由3-噻吩乙酸(ThCH2CO2H)和3-甲氧基噻吩(ThOCH3)混合单体电合成。聚噻吩沉积显著增强PQQ-GDH的生物电催化性...
ACS applied materials & interfaces
2018
Ammanath G, Yildiz UH, Palaniappan A, Liedberg B
本文报道了一种用于视觉检测氧化应激生物标志物的发光纸基传感设备。该平台由浸渍聚(3-烷氧基-4-甲基噻吩)(PT)的聚偏二氟乙烯(PVDF)膜构成,用于比色传感,并以8-羟基-2'-脱氧鸟苷(8-OHdG)作为氧化应激模型标志物。传感策略基于监测PT在与适配体相互作用时因构象变化引起的光学性质改变:无8-OHdG时,阳离子PT与负电...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2017
Shoja Y, Rafati AA, Ghodsi J
本文报道了一种新型、高选择性、高灵敏度的伏安双酶生物传感器,用于在D-丙氨酸酶促氧化产生的过氧化氢存在下检测多巴胺。该传感器基于将D-氨基酸氧化酶(DAAO)和血红蛋白(Hb)同时静电固定于负载二氧化锰纳米颗粒(MnO2 NPs)的聚噻吩(PTh)上构建。采用循环伏安法在玻璃碳电极(GCE)表面电聚合噻吩,再将PTh/GCE浸泡于高...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2017
Dervisevic M, Senel M, Cevik E
本研究报道了一种基于3-噻吩硼酸功能化聚噻吩修饰电极的新型、简便且首个阻抗式多巴胺生物传感器。通过3-噻吩硼酸与噻吩的简单电聚合,在约1 min内制备P(TBA0.50Th0.50)修饰电极。多巴胺与薄层硼酸基团之间的强相互作用赋予电极高选择性和稳定性,线性范围为7.8–125 μM,检测限为0.3 μM。采用电化学阻抗谱(EIS)...
ACS applied materials & interfaces
2015
Akbulut H, Bozokalfa G, Asker DN, Demir B 等 8 人
本文报道了一种基于导电接枝共聚物的新型电化学生物传感器,用于检测酚类化合物。作者通过 Suzuki 缩合聚合合成了含侧链氨基的聚噻吩-g-聚乙二醇(PT-NH2-g-PEG)杂化导电聚合物,并用 1H-NMR、紫外-可见光谱、凝胶渗透色谱(GPC)和荧光光谱进行表征。将该聚合物作为固定化基质,以漆酶(Lac)为模型酶构建 PT-NH...
Analytical chemistry
2015
Ma F, Rehman A, Liu H, Zhang J 等 6 人
本文报道了一种新型聚噻吩生物传感界面,其含有融合醌基团,并通过糖基化形成用于细菌检测的碳水化合物平台。该界面可实现无标记、无试剂检测,同时采用电化学和石英晶体微天平(QCM)两种换能方式,并分别利用菌毛-甘露糖直接结合以及刀豆蛋白A(Con A)介导的脂多糖(LPS)-甘露糖结合进行识别。导电聚合物独特的集体性质对微小界面扰动高度敏...
The Analyst
2014
Nandini S, Nalini S, Sanetuntikul J, Shanmugam S 等 7 人
本文提出一种简单新颖的电化学过氧化氢生物传感器,采用毕赤酵母来源过氧化氢酶(CATpp)作为生物电催化剂。该酶通过 EDC–NHS 偶联试剂固定于金纳米颗粒纳米管(AuNPNTs)与聚噻吩(PTh)复合材料上。作者用超声辐照法合成金纳米颗粒(AuNPs),并经牺牲模板法获得管状 AuNPNTs。AuNPNTs 通过 S–Au 化学吸...
Macromolecular bioscience
2013
Charlebois I, Gravel C, Arrad N, Boissinot M 等 6 人
DNA杂交是生物医学检测中识别生物靶标的基础机制。本文进一步表征了一种基于阳离子聚噻吩的荧光DNA生物传感器,探讨DNA序列组成和寡核苷酸长度对传感性能的影响。该传感器利用聚(3-烷氧基-4-甲基噻吩)与单链DNA探针静电复合形成平面化、低荧光的duplex结构;当目标DNA与探针杂交形成双链DNA后,聚合物转变为非平面triple...
ACS applied materials & interfaces
2012
Albers WM, Pelto JM, Suspène C, Määttä JA 等 8 人
稳定的生物受体层是新型生物传感器设计的关键。此前研究表明,嵌合亲和素可将生物素化抗体更稳定地固定于金表面,优于野生型亲和素和链霉亲和素。本研究利用表面等离子共振(SPR)和原子力显微镜(AFM),考察嵌合亲和素作为通用结合支架在旋涂功能化聚噻吩薄膜上固定生物素化抗体的适用性。在聚[3-己基噻吩](P3HT)、羧基化 P3HT 和 P...
Nanoscale
2011
Kell AJ, Pagé L, Tan S, Charlebois I 等 7 人
本文报道了一种基于二氧化硅纳米颗粒的无标记DNA生物传感器,可用于检测炭疽杆菌(Bacillus anthracis)相关未标记单链寡核苷酸。该传感器利用固定在纳米颗粒表面的阳离子共轭聚合物聚噻吩与单链寡核苷酸及杂交寡核苷酸相互作用时发生的光学变化:只有当与聚合物结合的探针ssDNA与互补目标杂交后,才出现荧光信号。为提高灵敏度,作...
Sensors (Basel, Switzerland)
2009
Zhou H, Tang Y, Zhai J, Wang S 等 6 人
本文采用简单无模板电化学沉积法制备了四种纳米结构金电极,并将其与生物素化聚噻吩衍生物(PTBL)复合,研究其光电流产生及作为光电化学生物传感器的性能。四种电极中,垂直取向的金纳米枝显著提高了光电转换效率,因为垂直纳米结构不仅有利于光收集,还有利于光生载流子的传输。得益于该优势纳米结构,PTBL/金纳米枝电极在链霉亲和素-生物素亲和反...
Talanta
2009
Uygun A
本文报道了一种基于功能化聚噻吩的无标记电化学生物传感器,用于识别DNA杂交事件。作者通过循环伏安电聚合在玻璃碳电极上制备聚(4-羟基苯基噻吩-3-羧酸酯)(PHPT)膜,并用循环伏安、傅里叶变换红外光谱和原子力显微镜进行表征。寡核苷酸探针(ODN-probe)物理吸附于PHPT膜表面,随后与互补寡核苷酸靶标进行杂交。生物识别过程通过...