Journal of molecular recognition : JMR
2023
Brussasco JG, Guedes PHG, Moço ACR, Moraes DD 等 10 人
本文报道了一种用于检测心肌肌钙蛋白I(cTnI)的新型纳米结构电化学免疫传感器。抗cTnI单克隆抗体被固定在经还原氧化石墨烯(rGO)和聚酪胺(Ptyr)修饰的石墨电极上,采用差分脉冲伏安法(DPV)进行无标记检测。该传感器工作范围宽,为4 pg mL−1至4 ng mL−1,检出限为4 pg mL−1,显著低于人血清基线水平,并在...
Sensors (Basel, Switzerland)
2021
Mahadhy A, Mattiasson B, StåhlWernersson E, Hedström M
生物传感器的性能与其芯片表面固定层的性质密切相关。本研究以金传感器芯片为基底,分别采用聚酪胺薄膜(polytyramine film, Pty)和6-巯基己醇自组装单分子层(6-mercaptohexanol self-assembled monolayer, MCH-SAM)作为固定层,系统比较其物理、电化学和分析性能。作者利用原...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2021
Khumngern S, Jirakunakorn R, Thavarungkul P, Kanatharana P 等 5 人
本文报道了一种新型氧化酶生物传感器,用于葡萄糖检测。该传感器基于葡萄糖氧化酶(GOx)化学吸附于金纳米粒子(AuNPs),AuNPs 吸附在聚酪胺(Pty)薄膜上,形成 GOx/AuNPs/Pty 组装体,并修饰在普鲁士蓝(PB)改性的丝网印刷碳电极(SPCE)上,构成 GOx/AuNPs/Pty/PB/SPCE 葡萄糖生物传感器。...
Talanta
2018
Niyomdecha S, Limbut W, Numnuam A, Kanatharana P 等 7 人
本文报道了一种基于M13噬菌体的电容式流动注射生物传感器,用于检测沙门氏菌。以戊二醛为交联剂,将沙门氏菌特异性M13噬菌体固定在聚酪胺/金电极表面。修饰后的电极可通过丝状噬菌体表面展示的氨基酸基团特异性结合沙门氏菌。检测后使用碱性溶液破坏传感表面与分析物之间的结合,使电极可重复使用多达40次。该电容系统重现性良好,相对标准偏差为1....
Biotechnology reports (Amsterdam, Netherlands)
2014
Mahadhy A, Ståhl-Wernersson E, Mattiasson B, Hedström M
本文报道一种电容式亲和DNA传感器模型体系,用于监测互补单链DNA的捕获。传感器芯片由金电极构成,表面经聚酪胺层仔细绝缘,并通过共价键固定25-聚胞嘧啶寡核苷酸探针。通过注入250 μL样品,可检测低至10^-11 mol/L的目标寡聚鸟嘌呤DNA。采用升温策略降低非特异性杂交:在50 °C下,非目标25-聚胸腺嘧啶寡核苷酸与寡聚胞...
Analytical chemistry
2013
Ahmed A, Rushworth JV, Wright JD, Millner PA
化脓性链球菌(Streptococcus pyogenes,又称A组链球菌,GAS)是引起人类侵袭性和非侵袭性感染的革兰阳性病原体,传统培养与PCR检测耗时长或依赖昂贵设备。阻抗型电化学免疫传感器可实现快速、定量、无标记检测,有助于临床快速决策。本文以商用丝网印刷金电极为基底,构建聚酪胺(Ptyr)免疫传感器,并通过生物素–Neut...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2012
Yang T, Zhou N, Li Q, Guan Q 等 6 人
本文报道了一种基于金铂合金纳米粒子(Au–PtNPs)与电聚合酪胺(Pty)膜集成的电化学阻抗DNA生物传感器,用于检测磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEP)基因。Pty膜通过静电吸附作为Au–PtNPs的理想结合平台,Au–PtNPs与Pty对经典氧化还原探针[Fe(CN)6]3−/4−的电化学信号具有协同增强作用。作者采用循环伏安法、...
Sensors (Basel, Switzerland)
2010
Ismail F, Adeloju SB
本文报道了一种基于聚酪胺(PTy)膜电位法检测青霉素的生物传感器。利用非导电聚合物聚酪胺的自限性电聚合,将青霉素酶(PNCnase)包埋于聚酪胺膜中。在最佳条件下,单体溶液含 0.03 M 酪胺、37 U/mL 青霉素酶、0.01 M KNO3 和 3 mM 青霉素,施加电流密度 0.8 mA/cm2,电聚合 40 s,获得 PTy...
Analytica chimica acta
2010
Labib M, Hedström M, Amin M, Mattiasson B
本研究构建了一种高灵敏竞争性电容葡萄糖生物传感器。以金纳米颗粒作为固定刀豆蛋白A(Con A)的平台,金纳米颗粒通过聚酪胺(PT)修饰的金电极固定;聚酪胺层由电化学聚合预先形成。传感机制基于加入葡萄糖后,葡萄糖与预先结合在固定 Con A 糖配体结合位点上的葡萄糖聚合物或糖缀合物发生竞争性解离。为进一步提高响应,筛选了多种葡萄糖聚合...