3 条结果 关键词:肌酐 ×

Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Simulations Identify the Ring-Opening Mechanism of Creatininase.

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...

综述或非传感器论文 肌酐酶肌酐QM/MM模拟双锌酶

Calorimetric Biosensing System for Quantification of Urinary Creatinine.

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...

Biosensors Based on Nano-Gold/Zeolite-Modified Ion Selective Field-Effect Transistors for Creatinine Detection.

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 ...

场效应晶体管(FET)生物传感器 肌酐离子敏感场效应晶体管沸石金纳米颗粒