Analytica chimica acta
2022
Zhang T, Xuan X, Li M, Li C 等 6 人
原位制备的分子印迹聚合物(MIP)膜可保持原始形貌、与基底结合牢固且结构可控。本研究在玻碳电极(GCE)表面通过丙烯酰胺(AM)单体在 Ni2+ 和模板分子存在下的一步电聚合,原位构建了 Ni-聚丙烯酰胺(Ni-PAM)MIP 基体。Ni2+ 作为氧化剂促进 AM 聚合,并作为成孔剂形成三维多孔 PAM-MIP 结构。所得 Ni-P...
Journal of molecular modeling
2020
Vohra R, Sawhney RS, Kaur J, Kumar R
本文采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算,分析了有毒光气(COCl2)分子在 DNA 碱基腺嘌呤上的吸附行为。根据腺嘌呤几何结构,选取两个可能吸附位点 A 和 B。吸附能计算表明,光气可在两个位点发生物理吸附,电荷转移量很小。电子电荷密度分析显示光气与腺嘌呤之间没有明显轨道重叠,进一步支持弱物理吸附。在平衡和非平衡条件下计...
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2019
Lee YC, Chiu CW
本文报道了一种用于表面增强拉曼散射(SERS)检测的高效基底。该基底由金纳米颗粒(AuNPs)负载于二维硅酸盐纳米片上构成,采用柠檬酸钠在水溶液中原位还原四氯合金酸(HAuCl4)制备。厚度约1 nm的硅酸盐片层,包括laponite(50 nm)、钠蒙脱石(Na+–MMT,100 nm)和云母(mica,500 nm),作为无机稳...
Biosensors & bioelectronics
2018
Arvand M, Sanayeei M, Hemmati S
本研究设计了一种无标记电化学DNA生物传感器,用于敏感检测腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G)。该传感器以碳糊电极(CPE)为基底,依次修饰Fe3O4 NPs-GO纳米复合层、电聚合L-半胱氨酸(p(L-Cys))层和双链DNA(ds-DNA)层,记为ds-DNA/p(L-Cys)/Fe3O4 NPs-GO/CPE。通过循环伏安法(CV)和差...
Nanotechnology
2017
Rodzik Ł, Lewandowska-Łańcucka J, Szuwarzyński M, Szczubiałka K 等 5 人
本研究合成并表征了一种新型高荧光硫化镉量子点(CdTe QDs)与胸腺嘧啶偶联、并以硫代乙醇酸(TGA)稳定的纳米偶联物。元素分析、紫外-可见光谱、荧光光谱和傅里叶变换红外光谱证实偶联成功;X射线衍射和X射线光电子能谱用于表征晶体结构与组成;原子力显微镜和高分辨透射电镜显示偶联物尺寸为4–6 nm。在351 nm激发下,该纳米颗粒在...
Talanta
2013
Huang KJ, Wang L, Wang HB, Gan T 等 7 人
本文通过简单温和方法制备多功能银纳米粒子–聚多巴胺@石墨烯(AgNPs–Pdop@Gr)复合材料:先在室温下于石墨烯表面自聚合聚多巴胺,再温和搅拌沉积银纳米粒子。扫描电镜和透射电镜表征显示银纳米粒子分散于聚多巴胺@石墨烯片层上。以鸟嘌呤和腺嘌呤为模型分子,研究其在 Ag–Pdop@Gr 修饰玻璃碳电极上的电化学响应,结果表明该电极具...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2012
Shahrokhian S, Rastgar S, Amini MK, Adeli M
本文制备了负载Fe3O4纳米颗粒(Fe3O4NPs)的多壁碳纳米管(MWCNT)纳米复合材料,并将其修饰于玻璃碳电极(GCE)表面,构建用于同时检测腺嘌呤(Adenine)和鸟嘌呤(Guanine)的电化学生物传感器。通过线性扫描伏安法(LSV)研究了腺嘌呤和鸟嘌呤在修饰电极上的直接电氧化行为。与裸GCE相比,修饰电极使两种嘌呤碱基...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2011
Muti M, Erdem A, Caliskan A, Sınag A 等 5 人
本文研究了水热法制备的3–4 nm二氧化锡(SnO2)纳米粒子(SNP)对碳糊电极(CPE)伏安行为的影响,以评估其在生物传感器开发中的应用潜力。作者采用循环伏安法(CV)、差分脉冲伏安法(DPV)和电化学阻抗谱(EIS)系统表征了SNP修饰碳糊电极(SNP-CPE)与未修饰CPE的电化学性能,并比较了预处理、扫描速率及SNP在石墨...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2011
Huang KJ, Niu DJ, Sun JY, Han CH 等 7 人
本文制备了羧酸功能化石墨烯(graphene-COOH)纳米材料,并将其修饰于玻碳电极(GCE)表面,构建了用于同时检测腺嘌呤(adenine, A)和鸟嘌呤(guanine, G)的新型电化学生物传感器。通过循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)系统研究了A和G在graphene-COOH/GCE上的直接电氧化行为。结果表明...