RSC advances
2020
Sheta SM, Akl MA, Saad HE, El-Gharkawy ERH
本文报道了一种新型异吲哚啉-席夫碱配体L1及其Ce(III)配合物C1的合成与表征。L1由异吲哚啉与2-氨基-3-羟基吡啶经简单反应制得,C1则通过L1与无水氯化铈水热反应获得。采用质谱、元素分析、紫外-可见光谱、傅里叶变换红外光谱、1H/13C核磁共振、场发射扫描电镜/能谱及高分辨透射电镜对L1和C1进行了系统表征。光致发光研究表...
3 Biotech
2020
Narimani R, Azizi M, Esmaeili M, Rasta SH 等 5 人
肌酐浓度是诊断肾衰竭、肌营养不良、肾小球滤过率及糖尿病肾病的重要生物标志物。现有 Jaffe 法、光谱法、比色法和色谱法存在毒性、成本高、干扰多和装置复杂等不足。本文设计并制备了一种基于聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙烯醇(PVA)包覆银纳米粒子(AgNPs)的比色检测方法,用于测定肌酐浓度。不同浓度肌酐与 AgNPs 混合后引起颜色...
ACS omega
2020
Dasgupta P, Kumar V, Krishnaswamy PR, Bhat N
慢性肾病(CKD)发病率上升,亟需开发低成本且准确的血清肌酐生物传感器,因为肌酐是反映肾功能的重要生物标志物。本文提出一种新颖且低成本的血清肌酐估算技术,无需样品预处理。该技术通过单酶途径将肌酐转化为1-甲基乙内酰脲(1-methylhydantoin),再利用1-甲基乙内酰脲与钴等过渡金属形成络合物的固有特性进行定量。光学光谱验证...
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals
2019
Kumar P, Kamboj M, Jaiwal R, Pundir CS
本研究制备了一种改进的安培型肌酐生物传感器,其核心是将肌酐酶(creatininase, CA)、肌酸酶(creatinase, CI)和肌氨酸氧化酶(sarcosine oxidase, SOx)分别制备成酶纳米颗粒(CANPs、CINPs、SOxNPs),并以共价方式固定于金电极(AuE)表面。通过扫描电子显微镜和循环伏安法对制...
Biosensors & bioelectronics
2019
Pundir CS, Kumar P, Jaiwal R
肌酐是肌肉中肌酸磷酸代谢的终产物,其血清正常水平约为45–140 μM,健康人每日经尿液排出约0.8–2.0 g;在肾功能障碍、甲状腺疾病或肌肉损伤时血清肌酐可超过1000 μM。比色法、分光光度法和色谱法等传统方法虽灵敏、选择性较好,但存在耗时长、需样品前处理、仪器昂贵且需专业人员操作等不足。生物传感器具有快速、简便、低成本和高灵...
ACS sensors
2018
Sundaram E, Subramanian V, Velayutham K, Gomathinayagam R 等 5 人
本文首次通过简单手摇法快速合成了一种结构最简单且高发光性的荧光查尔酮 PTP((E)-3-(pyren-2-yl)-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one),其量子产率高达 0.85,并将其作为稳定、高灵敏且高选择性的肌酐生物传感器。由于 PTP 与肌酐之间可通过 Michael 加合物形...
Biosensors & bioelectronics
2018
Babamiri B, Salimi A, Hallaj R, Hasanzadeh M
本研究提出将镍纳米团簇(Ni NCs)作为新型且经济的电化学发光(ECL)发射体,结合分子印迹聚合物(MIP)实现肌酐(creatinine)的高灵敏、高选择性检测。在 ITO 电极表面构建均匀的磁性氧化石墨烯(GO-Fe3O4)MIP 膜,并将 Ni NCs 嵌入 MIP 中;以三正丙胺(TPrA)为共反应物时,Ni NCs 可产...
Biochemistry
2017
Jitonnom J, Mujika JI, van der Kamp MW, Mulholland AJ
肌酐酶催化肌酐(肾功能生物标志物)转化为肌酸,经历水加成和开环两步机制。开环步骤中质子供体是 His178 还是金属结合水分子仍有争议,His178 与 Glu122 的作用也不明确。本文采用 SCC-DFTB/CHARMM22 量子力学/分子力学模拟,考察野生型和 E122Q 突变酶的两条反应路径。结果表明 His178 是主要催...
ACS sensors
2017
Gaddes D, Reeves WB, Tadigadapa S
本文报道了一种用于人尿肌酐定量的微热量生物传感系统。该传感器基于微加工Y切石英谐振器阵列,压电石英被蚀刻至10 μm厚,具有166 MHz体声波谐振频率;由于石英的高表观温度灵敏度,其温度灵敏度达14,600 Hz/K。系统的关键设计是将石英温度传感器与分析物流体通道解耦,从而获得比直接接触式芯片量热计更稳健的传感平台。通过聚焦离子...
Nanoscale research letters
2017
Ozansoy Kasap B, Marchenko SV, Soldatkin OO, Dzyadevych SV 等 5 人
本研究首次将沸石与金纳米颗粒的优势结合,用于改进基于离子敏感场效应晶体管(ISFET)的肌酐生物传感器性能。以戊二醛(GA)共价交联肌酐脱亚胺酶(CD)的传感器作为对照,系统比较了硅沸石(Silicalite)、沸石β(BEA)、纳米沸石β(Nano BEA)以及负载金纳米颗粒的沸石β(BEA-Gold)对传感器响应的影响,并通过 ...
Nanoscale research letters
2016
Marchenko SV, Soldatkin OO, Kasap BO, Kurc BA 等 6 人
本研究以硅铝石(silicalite)颗粒修饰pH敏感场效应晶体管(pH-FET),开发新型肌酐敏感生物传感器。肌酐脱亚胺酶(CD)吸附于硅铝石涂层pH-FET表面,形成生物选择性酶膜;以CD在戊二醛(GA)蒸气中共价交联固定的传感器作为对照。结果表明,硅铝石吸附法制备的肌酐生物传感器分析性能更优:对肌酐的灵敏度提高2至3倍,响应时...
Talanta
2016
Sutariya PG, Pandya A, Lodha A, Menon SK
本文报道一种基于杯[4]芳烃功能化金纳米粒子(AuNPs)的肌酐(creatinine)现场比色检测方法。金纳米粒子和对叔丁基杯[4]芳烃采用微波辅助法合成,并进一步制备对磺酸基-25,27-双(二甲氧基二甲基硫代)-26,28-二甲氧基杯[4]芳烃(pSDSC4)包覆的AuNPs(pSDSC4-AuNPs)。该方法利用肌酐-NH基...
Biosensors & bioelectronics
2016
Zhybak M, Beni V, Vagin MY, Dempsey E 等 6 人
本文提出一种新型铵离子特异性铜-聚苯胺纳米复合材料,用作水解酶生物传感器的换能器。以肌酐脱氨酶(CDI)和脲酶(urease)为模型体系,分别构建肌酐和尿素生物传感器,以验证该原理。酶固定化是传感器开发的关键步骤;使用甘油和乳糖醇作为稳定剂可显著提高操作稳定性,尤其是肌酐传感器,由数小时延长至至少 3 天。所开发传感器对肌酐和尿素具...
Analytica chimica acta
2013
Nieh CH, Tsujimura S, Shirai O, Kano K
本研究以五氰合铁酸根结合聚(1-乙烯基咪唑)(PVI[Fe(CN)5])作为介体,构建基于还原性过氧化氢检测的安培法肌酐生物传感器。将肌酐酰胺水解酶(CNH)、肌酸酰胺水解酶(CRH)、肌氨酸氧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和 PVI[Fe(CN)5] 用聚乙二醇二缩水甘油醚(PEGDGE)交联固定在玻璃碳(GC)电极上,在存...
The journal of physical chemistry. A
2011
Shanmugarajan A, Alwarappan S, Rajendran L
本文针对内部扩散受限的三酶生物传感器建立了非稳态数学模型。模型以肌酐生物传感器为例,假设肌酐在肌酐酶(E1)作用下生成肌酸(P1),肌酸在肌酸酶(E2)作用下生成肌氨酸(P2),肌氨酸在肌氨酸氧化酶(E3)作用下生成过氧化氢(P3)。基于含 Michaelis–Menten 动力学线性项的扩散方程,采用复变反演公式求解边界值问题,推...
Biosensors & bioelectronics
2010
Nakamoto K, Kurita R, Niwa O
本文报道了一种用于人尿中疾病标志物与校准物质同步检测的单芯片生物传感器。该传感器基于电化学表面等离子共振(electrochemical SPR)方法,采用宽2 mm、深20 μm的PDMS微通道,并集成两个金膜传感区:一个金膜经10-CDT(10-羧基癸硫醇)和EDC/NHS固定抗转铁蛋白抗体,用于捕获转铁蛋白;另一个金膜涂覆Os...
Talanta
2004
Radomska A, Bodenszac E, Gła B S, Koncki R
开发了一种用于肌酐测定的新型高灵敏、快速响应且稳定的电位生物传感器。该传感器以铵离子选择性电极为基础,采用简单的一步碳二亚胺共价结合法,将肌酐脱亚胺酶(EC 3.5.4.21)以单分子层形式化学固定在聚合物离子敏感膜表面。所得酶电极适用于流动注射分析(FIA)条件,具有优异的操作稳定性和储存稳定性:在FIA条件下连续工作10周后仍保...
Talanta
2003
Stefan RI, Bokretsion RG, van Staden JF, Aboul-Enein HY
本文提出两种安培生物传感器用于同时测定肌酸和肌酐。双酶传感器由肌酸酶(CI)和肌氨酸氧化酶(SO)组成,用于测定肌酸;三酶传感器由CI、SO和肌酐酶(CA)组成,用于测定肌酐。酶被物理固定于碳糊电极中,肌酸或肌酐经酶促级联反应最终生成过氧化氢,在固定电位下通过计时安培法检测其氧化电流。两种传感器的线性浓度范围均在pmol/L至nmo...
Bioscience, biotechnology, and biochemistry
1993
Rui CS, Ogawa HI, Sonomoto K, Kato Y
本文报道了一种安培流动注射生物传感器系统,用于通过单一样品进样和一个检测器同时测定肌酐、葡萄糖和尿素。尿素和肌酐的安培检测基于三个依次排列的酶反应器级联反应:尿素酶或肌酐脱亚胺酶/谷氨酸脱氢酶/L-谷氨酸氧化酶。在进样器与检测器(氧电极)之间设置一个分流点和两个汇合点,使流动注射系统形成三个通道;在含尿素酶和葡萄糖氧化酶的通道中放置...