12 条结果 关键词:胆固醇检测 ×

Design of a PIT biosensor based on plasmonic-graphene-black phosphorous hybrid for hypercholesterolemia detection.

Scientific reports 2024 Rafiee E

心血管疾病是全球主要死因,高胆固醇血症是严重心脏病的重要诱因。本文提出一种基于石墨烯-等离子体-黑磷混合结构的优异吸收器,并将其用于生物传感应用。该器件由石墨烯、黑磷、银、金和氧化铝构成的四分之一圆柱形及平板形多层结构组成。为提升吸收峰性能,研究了结构参数和石墨烯化学电位(Ef)对吸收光谱的影响。在优化特性后,该结构被用作检测血液样...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 等离子体诱导透明黑磷石墨烯胆固醇检测

Photonic Crystal Effects on Upconversion Enhancement of LiErF

ACS applied materials & interfaces 2022 Zhang L, Hu S, Lu Y, Jiang B 等 13 人

胆固醇是维持人体健康的重要物质,其浓度水平与多种疾病密切相关,因此准确监测胆固醇对临床诊断具有重要意义。本文构建了一种基于光子晶体增强上转换纳米颗粒(UCNPs)的非接触生物传感器,用于高灵敏、无干扰的胆固醇检测。作者将 LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4 UCNPs 与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)光子晶体(OPCs)复合,...

Esterases as emerging biocatalysts: Mechanistic insights, genomic and metagenomic, immobilization, and biotechnological applications.

Biotechnology and applied biochemistry 2022 Rafeeq H, Hussain A, Shabbir S, Ali S 等 7 人

酯酶是一类催化酯键水解与形成的水解酶,在工业酶市场中占有重要地位。凭借其独特的生物催化特性,酯酶可用于环境可持续设计,包括生物质降解、食品与饲料工业、乳制品、纺织、农药(除草剂、杀虫剂)、生物修复、生物传感器开发、抗癌、抗肿瘤、基因治疗及诊断等。酯酶可从多种哺乳动物组织、动物和微生物中分离获得,极端环境来源酯酶的发现进一步提高了研究...

MXene-based enzymatic sensor for highly sensitive and selective detection of cholesterol.

Biosensors & bioelectronics 2021 Xia T, Liu G, Wang J, Hou S 等 5 人

本文报道了一种基于MXene(Ti3C2Tx)的酶促电化学生物传感器,用于高灵敏、选择性检测胆固醇。所合成的Ti3C2Tx具有较大比表面积、良好生物相容性、优异电子导电性和水相分散性。通过连续自组装过程制备Chit/ChOx/Ti3C2Tx纳米复合膜,并利用扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和差分脉...

Functionalized magnetic nanomaterials for electrochemical biosensing of cholesterol and cholesteryl palmitate.

Mikrochimica acta 2020 Doaga R, McCormac T, Dempsey E

本文报道了功能化磁纳米材料用于胆固醇和胆固醇棕榈酸酯的电化学生物传感器。通过化学共沉淀和水热法合成四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒,并分别用3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)和聚酰胺胺(PAMAM)树状大分子进行表面功能化,再经戊二醛共价固定胆固醇氧化酶(ChOx)和/或胆固醇酯酶(ChEs),构建游离胆固醇与总胆固醇传感器。F...

A review on graphene-based nanocomposites for electrochemical and fluorescent biosensors.

RSC advances 2019 Krishnan SK, Singh E, Singh P, Meyyappan M 等 5 人

高灵敏度、高选择性且检出限可达纳摩尔/皮摩尔的生物传感器对医学、健康、农业、食品和环境监测至关重要。过去十年,多种纳米材料被用于构建高效生物传感器。石墨烯因其高比表面积、高载流子迁移率、高电导率、柔性和光学透明等特性,显著推动了低成本电极材料研究。石墨烯及其含氧衍生物氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)已成为生物传感器领域的...

Assembled cationic dipeptide-gold nanoparticle hybrid microspheres for electrochemical biosensors with enhanced sensitivity.

Journal of colloid and interface science 2019 Wang K, Li Z, Wang C, Zhang S 等 9 人

本文报道了一种由阳离子二肽-金纳米粒子(CDP-AuNP)杂化微球组装而成的电化学生物传感器,用于高灵敏度检测胆固醇。阳离子二肽(CDP)作为功能分子,通过静电作用吸附氯金酸并自组装成球形结构,为金纳米粒子(AuNPs)的负载提供平台,同时提高胆固醇氧化酶(ChOx)的固定量并保持其生物活性。CDP-AuNP 杂化微球具有良好的生物...

Magnetic-metal organic framework (magnetic-MOF): A novel platform for enzyme immobilization and nanozyme applications.

International journal of biological macromolecules 2018 Nadar SS, Rathod VK

酶是自然界的高选择性、高效催化剂。近年来,金属有机框架(MOFs)作为固定化酶的多孔支撑基质受到关注。酶-MOF 复合材料具有催化效率提升、化学/热稳定性增强、活性位点易接近、可回收性和高酶负载等优点。但由于低密度和高分散性,酶-MOF 复合物的处理与分离具有挑战性。因此,具有磁性的金属有机框架(magnetic-MOF)可作为潜在...

Lipase, Phospholipase, and Esterase Biosensors (Review).

Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2018 Sandoval G, Herrera-López EJ

生物传感器是由生物识别元件和换能器组成的装置,能够针对特定分析物提供选择性信息。近年来,生物学、生物工程、催化、电化学、纳米材料、微电子和微流控等领域的技术进步显著提升了生物传感器的设计与性能。基于脂肪酶、酯酶和磷脂酶的酶生物传感器是重要的分析工具,已应用于食品工业、油脂化学工业、可降解聚合物、环境科学以及医学诊断等领域,尤其可用于...

Ratiometric fluorescence sensor based on cholesterol oxidase-functionalized mesoporous silica nanoparticle@ZIF-8 core-shell nanocomposites for detection of cholesterol.

Talanta 2018 Wang K, Ren H, Li N, Tan X 等 5 人

本文报道了一种基于胆固醇氧化酶功能化双色介孔硅纳米颗粒@金属有机框架核壳纳米复合物的比率荧光传感系统,用于胆固醇检测。首先将5-氨基荧光素(AF)负载于介孔硅纳米颗粒(MSNs)孔内,再在表面包覆红发射CdTe量子点(QDs)以封住染料分子,形成信号显示单元AF-MSN-QDs。随后用沸石咪唑酯骨架材料ZIF-8封装AF-MSN-Q...

Protein-Based Graphene Biosensors: Optimizing Artificial Chemoreception in Bilayer Lipid Membranes.

Membranes 2016 Siontorou CG, Georgopoulos KN, Nikoleli GP, Nikolelis DP 等 6 人

蛋白质基团是大多数检测系统(包括生物传感器平台)的关键组分,其应用潜力巨大,但如何充分开发仍有许多问题未解决。目前市场转化概率较高的生物传感器形式通常以酶为识别元件、以电化学为换能原理。因此,用于在电极内部承载催化反应的替代材料近年来备受关注,以构建催化涂层器件。石墨烯和氧化锌被认为是修饰电极及生物传感器平台的理想材料,尤其适用于基...

Novel paper-based cholesterol biosensor using graphene/polyvinylpyrrolidone/polyaniline nanocomposite.

Biosensors & bioelectronics 2014 Ruecha N, Rangkupan R, Rodthongkum N, Chailapakul O

本研究制备了石墨烯(G)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚苯胺(PANI)纳米复合材料,并通过电喷雾法修饰纸基生物传感器。G/PVP/PANI 修饰电极表面形成平均粒径约 160±71.02 nm 的液滴状纳米结构。少量 PVP(2 mg/mL)可显著改善 G 的分散性并提高电极电化学导电性,从而增强传感器灵敏度。在标准铁氰化钾/亚铁氰...