Biosensors & bioelectronics
2014
Shalini J, Sankaran KJ, Lee CY, Tai NH 等 5 人
本文报道了一种基于氮掺杂金刚石纳米线(N-DNW)薄膜的电化学生物传感器,用于水溶液和人尿中尿素的定量检测。N-DNW 电极先在 H2SO4/HNO3(3:1)混合酸中 200 °C 煮沸 2 h 进行湿化学氧化,以去除石墨并引入羧基和羟基。随后利用 EDC 和 NHS 活化 N-DNW 表面羧基,将脲酶(Urs)和谷氨酸脱氢酶(G...
Journal of materials chemistry. B
2013
Tak M, Gupta V, Tomar M
本文报道了一种基于氧化锌(ZnO)与多壁碳纳米管(MWCNTs)杂化纳米复合材料的尿素生物传感器。采用化学沉积法在氧化铟锡玻璃(ITO/Glass)上制备ZnO–MWCNTs杂化薄膜,并将脲酶(Urs)物理固定于电极表面,构建Urs/ZnO–MWCNT/ITO生物电极。通过电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安法(CV)表征,该杂化纳米复...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2013
D'Souza SF, Kumar J, Jha SK, Kubal BS
本研究以天然蛋壳膜为酶固定载体,经聚乙烯亚胺(PEI)处理引入多阳离子特性,通过吸附法将刀豆脲酶固定于蛋壳膜上,构建电位法尿素生物传感器。扫描电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)结果表明,PEI 成功修饰蛋壳膜,脲酶有效负载于膜表面。将固定膜与铵离子选择性电极组装后,尿素在脲酶催化下水解生成铵离子,电极电位随铵离子浓度变化...
Sensors (Basel, Switzerland)
2013
Saeedfar K, Heng LY, Ling TL, Rezayi M
本文报道一种基于固定化富勒烯-脲酶生物偶联物的电位法尿素生物传感器。通过超声、加热和紫外辐照在富勒烯表面引入羧基,再利用EDC或DCC将脲酶共价固定化于C60-COOH,形成C60-urease生物偶联物。将该生物材料沉积到含非增塑聚正丁基丙烯酸酯(PnBA)膜并包埋氢离子载体的丝网印刷电极上,构成pH选择性电位传感器。脲酶催化尿素...
Biosensors & bioelectronics
2013
Tyagi M, Tomar M, Gupta V
本文报道了一种基于氧化镍(NiO)纳米粒子的尿素生物传感器。作者通过共沉淀-煅烧法制备约12 nm的多晶NiO纳米粒子,并将其均匀沉积在氧化铟锡(ITO)玻璃基底上形成薄膜,再采用物理吸附法将豆科植物来源的脲酶(Ur)固定于NiO薄膜表面,构建Ur/NiO-NPs/ITO/glass生物电极。该电极无需外加介质,利用NiO中Ni2+...
Biosensors & bioelectronics
2012
Stasyuk N, Smutok O, Gayda G, Vus B 等 6 人
本文报道了一种新型 L-精氨酸选择性双酶安培生物传感器。该传感器以从基因工程甲基营养酵母 Hansenula polymorpha 中分离的重组人精氨酸酶 I 和商业脲酶为识别/催化元件,传感层构建于聚苯胺(PANi)–Nafion 复合修饰的铂电极表面,并以钙藻酸盐凝胶(CAG)覆盖固定。L-精氨酸在精氨酸酶 I 催化下生成鸟氨酸...
Talanta
2012
Saiapina OY, Dzyadevych SV, Jaffrezic-Renault N, Soldatkin OP
本研究开发了一种高灵敏度导纳双酶生物传感器,用于L-精氨酸(l-arginine)测定。该传感器利用尿素循环中精氨酸酶(arginase,E.C. 3.5.3.1)和脲酶(urease,E.C. 3.5.1.5)的识别能力,将两种酶共固定于工作传感器的单一生物选择性膜中;参考传感器固定富含赖氨酸的牛血清白蛋白(BSA)膜,实现差分测...
ACS nano
2012
Srivastava RK, Srivastava S, Narayanan TN, Mahlotra BD 等 7 人
多层石墨烯(MLG)因具有极高的二维电导率和大比表面积,是电化学传感与生物传感的潜在材料。本文提出一种低毒、可重复且简便的方法,仅使用浓硫酸/硝酸将多壁碳纳米管(MWCNTs)大规模转化为功能化多层石墨烯。电子显微镜结果证实 MLG 的形成,傅里叶变换红外光谱(FTIR)和 X 射线光电子能谱(XPS)数据表明其具有羧基和羟基功能化...
Biosensors & bioelectronics
2011
Jia W, Su L, Lei Y
本研究制备了聚苯胺(PANi)纳米纤维负载铂(Pt)纳米花的杂化纳米纤维,并将其用于尿素生物传感器。首先通过静电纺丝获得聚丙烯腈(PAN)纳米纤维模板,随后在含苯胺和过硫酸铵(APS)的酸性溶液中化学原位聚合,得到 HCl 掺杂的 PANi 纳米纤维;再通过循环伏安法将六氯合铂酸电沉积到 PANi 纳米纤维表面,形成 Pt 纳米花,...
ACS applied materials & interfaces
2011
Wicklein B, Darder M, Aranda P, Ruiz-Hitzky E
本文报道了基于磷脂酰胆碱(PC)在天然硅酸盐海泡石(sepiolite)表面组装形成的仿生界面,用于脲酶(URE)和胆固醇氧化酶(COx)的稳定固定化。作者制备了支持脂质单层(ML-PC)、支持脂质双层(BL-PC)、PC/辛基-β-D-半乳糖苷混合层(PC-OGal)以及十六烷基三甲基铵(CTA)单层等界面,并与裸海泡石比较。通过...
Applied biochemistry and biotechnology
2011
Dindar B, Karakuş E, Abasıyanık F
本研究从胃窦大弯活检样本的幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)细胞提取物中分离脲酶,并以非actin(nonactin)作为铵离子载体,将脲酶固定在含棕榈酸的聚氯乙烯(PVC)或羧化 PVC 铵离子选择性膜电极上,制备新型尿素生物传感器。系统考察了 pH、缓冲液浓度、温度、脲酶浓度、搅拌速率及酶固定程序对电极尿素响应...
Talanta
2011
Kirdeciler SK, Soy E, Oztürk S, Kucherenko I 等 7 人
本文报道了一种用于尿素测定的新型电导生物传感器。作者将丝光沸石(silicalite)和Beta沸石(zeolite Beta)薄膜沉积到电导生物传感器的金互指电极表面,用于固定脲酶,并将该体系与标准膜换能器(SMT)进行比较。研究比较了沸石膜换能器(ZMT)和沸石涂层换能器(ZCT)两种表面修饰方式,其中ZMT将沸石颗粒混入脲酶固...
Biosensors & bioelectronics
2011
Lakard B, Magnin D, Deschaume O, Vanlancker G 等 10 人
本文报道了一种基于脲酶的电位型酶生物传感器,用于水溶液中尿素浓度的定量检测,面向生物医学应用。脲酶可直接物理吸附于电沉积聚苯胺(PANI)薄膜,或先通过带电荷多糖羧甲基普鲁兰(CMP)与壳聚糖(CHI)交替沉积构建逐层组装(LbL)薄膜,再将脲酶物理吸附或经碳二亚胺偶联共价接枝于LbL膜上。传感器电位响应随水溶液中尿素浓度(10^-...
Talanta
2009
Tiwari A, Aryal S, Pilla S, Gong S
本文报道了一种用于水溶液中定量检测尿素的安培生物传感器。以氧化铟锡(ITO)玻璃为基底,将超支化聚酯 Boltorn H40 功能化金纳米颗粒(H40–Au)滴涂成膜,并通过 EDC/NHS 介导的酰胺键将脲酶(Urs)共价固定于电极表面,构建 Urs/H40–Au/ITO 工作电极。共价固定使酶负载量高且寿命稳定。在含 0.5 m...
Journal of biochemical and biophysical methods
2008
Jha SK, Topkar A, D'Souza SF
本研究开发了一种基于脲酶包埋于聚乙烯醇(PVA)与聚丙烯酰胺(PAA)复合聚合物膜的电位法尿素生物传感器。该膜以纱布为支持层,通过γ射线辐照引发自由基聚合制备,具有机械稳定性。传感器在流动池中工作,酶膜与氨离子选择性电极结合,磷酸盐缓冲液中注入尿素后,脲酶催化尿素水解生成氨/铵离子,电极以电位法监测其变化。系统采用运算放大器电路放大...