Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology
2013
Aydoğdu G, Zeybek DK, Pekyardımcı Ş, Kılıç E
本研究开发了一种基于氧化锌纳米粒子(ZnONPs)修饰碳糊酶电极(ZnONPsMCPE)的安培型葡萄糖生物传感器。葡萄糖氧化酶(GOx)被固定于ZnONPs/石墨/石蜡油碳糊中,ZnONPs为GOx提供生物相容微环境,并促进GOx与电极之间的电子转移。检测时,GOx催化葡萄糖氧化生成过氧化氢(H2O2),在+0.4 V(vs. Ag...
Biosensors & bioelectronics
2013
Liang B, Fang L, Yang G, Hu Y 等 6 人
本文报道了一种基于葡萄糖氧化酶(GOD)自组装于电化学还原羧基石墨烯(ERCGr)修饰玻璃碳电极(GCE)表面的直接电子转移葡萄糖生物传感器。XPS分析表明,在电化学还原过程中,羧基石墨烯(CGr)中大部分环氧/醚基团和羟基等含氧基团被消除,而羧基得以保留,从而在提高导电性的同时保留用于固定酶的官能团。GOD在ERCGr修饰电极表面...
Biosensors & bioelectronics
2013
Valentini F, Galache Fernàndez L, Tamburri E, Palleschi G
本研究报道一种基于金微电极的葡萄糖生物传感器。作者采用电泳沉积(EPD)在直径约250 μm(原文作250 mm)的金微电极表面构建单壁碳纳米管(SWCNTs)纳米结构平台,并在该平台上电沉积聚吡咯/葡萄糖氧化酶(PPy/GOx)复合膜。传感器以安培法检测葡萄糖,突出优势是具有宽线性范围,可覆盖低血糖与高血糖临床区间。较厚聚吡咯膜因...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2013
Haghighi B, Tabrizi MA
本研究在玻碳电极(GCE)表面电沉积聚吡咯(PPy)膜,并在碱性条件下将其过氧化为过氧化的聚吡咯(OOPPy)膜,随后通过电化学方法在其表面修饰金纳米粒子(nanoAu),再将葡萄糖氧化酶(GOx)物理吸附固定,构建新型葡萄糖生物传感器(GCE/OOPPy-nanoAu/GOx)。采用循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和扫描...
Analytical chemistry
2013
Zhou C, Shi Y, Ding X, Li M 等 7 人
本文采用一步静电纺丝技术制备聚苯乙烯(PS)静电纺丝光学纤维膜(EOF),并通过葡萄糖氧化酶(GOD)共价固定构建GOD/EOF光学生物传感器。由于PS纤维中掺杂铱(III)双(2-苯基苯并噻唑-N,C2′)乙酰丙酮((bt)2Ir(acac)),该纤维膜在405 nm激发下发射562 nm黄色发光。当存在极低浓度葡萄糖时,GOD催...
Biosensors & bioelectronics
2013
Peng HP, Liang RP, Zhang L, Qiu JD
本研究提出一种新型生物分子固定化方法,通过一锅化学聚合制备多功能核壳结构葡萄糖氧化酶–金–聚多巴胺–四氧化三铁磁性生物纳米粒子(GOx–Au–PDA–Fe3O4 MBNPs)。随后,将上述 MBNPs 有效固定于磁性玻璃碳电极表面,构建高性能生物传感器。采用扫描电子显微镜、能量色散 X 射线光谱、紫外–可见光谱和电化学方法对 MBN...
Biosensors & bioelectronics
2013
Li T, Jia F, Fan Y, Ding Z 等 5 人
本文报道了一种纳米多孔薄膜工作电极的制备及其在酶法电化学生物传感器中的应用。该纳米多孔薄膜通过合金化/脱合金工艺在平面金电极内形成,其电化学活性面积最高可达相同尺寸平面金电极的40倍。作者以该纳米多孔电极为基底,构建了用于检测标准样品和对照血清中葡萄糖的简单、稳健的酶法电化学生物传感器。该葡萄糖传感器在0–30 mM范围内呈线性响应...
Talanta
2013
Kotanen CN, Tlili C, Guiseppi-Elie A
本文建立了一种基于电导水凝胶的葡萄糖酶安培生物传感器制备方法:在葡萄糖氧化酶存在下,于水凝胶包覆的铂微/宏电极上电聚合吡咯,形成吡咯/葡萄糖氧化酶/水凝胶复合膜。铂微电极(直径25 μm)和宏电极(直径100 μm)经电化学活化,并用3-氨基丙基三甲氧基硅烷(APTMS)化学修饰,再用丙烯酰基聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺酯(ACRL...
Biosensors & bioelectronics
2013
Razmi H, Mohammad-Rezaei R
石墨烯量子点(GQD)被引入作为新型酶固定化基底。葡萄糖氧化酶(GOx)固定于 GQD 修饰碳陶瓷电极(CCE)上,观察到清晰准可逆氧化还原峰。采用紫外-可见光致发光光谱、透射电子显微镜、场发射扫描电子显微镜、电化学阻抗谱和循环伏安法表征该电化学生物传感器。GOx 氧化还原反应的电子转移系数 α 和异相电子转移速率常数 ks 分别为...
Analytical and bioanalytical chemistry
2013
Díez P, Piuleac CG, Martínez-Ruiz P, Romano S 等 7 人
本文报道了一种基于超分子固定策略的无介质安培葡萄糖生物传感器。将β-环糊精修饰的半胱胺核聚酰胺胺(PAMAM)G-4树枝状分子通过硫醇化学吸附于金电极表面,再在其上负载铂(Pt)纳米粒子,形成无机-有机杂化纳米修饰层;随后将金刚烷修饰的葡萄糖氧化酶(GO-ADA)通过β-环糊精与金刚烷之间的主客体超分子作用固定在纳米结构电极表面。该...
Biosensors & bioelectronics
2013
Li J, Yang Z, Tang Y, Zhang Y 等 5 人
本文设计多壁碳纳米管(MWCNTs)–纳米片状二硫化锡(SnS2)纳米复合材料用于固定葡萄糖氧化酶(GOx),并研究其在修饰玻碳电极上的直接电化学行为与葡萄糖传感性能。与单一 MWCNTs 或 SnS2 相比,MWCNTs–SnS2 膜具有更大比表面积,为酶与电极间电子转移提供更有利微环境。通过扫描电镜、紫外–可见光谱、傅里叶变换红...
Biosensors & bioelectronics
2013
Mani V, Devadas B, Chen SM
报道了葡萄糖氧化酶(GOx)在电化学还原氧化石墨烯-多壁碳纳米管杂化(ERGO–MWCNT)修饰玻璃碳电极(GCE)上的直接电化学行为。UV–Vis吸收光谱证实MWCNT与氧化石墨烯(GO)之间存在π–π堆积作用。GOx可良好固定于ERGO–MWCNT杂化膜上,从而实现其直接电子转移。与原始MWCNT相比,杂化膜上GOx的氧化还原峰...
Biosensors & bioelectronics
2013
Ding SN, Gao BH, Shan D, Sun YM 等 5 人
本文研究了不同晶型二氧化钛(TiO2)纳米晶修饰氟掺杂氧化锡(FTO)电极在过氧化氢(H2O2)溶液中的电化学发光(ECL)行为。无定形 TiO2 纳米球通过水热与缩合法简便合成,锐钛矿和金红石晶型 TiO2 分别由无定形 TiO2 在 450 和 800 °C 煅烧制得。利用透射电子显微镜(TEM)和电子衍射对 TiO2 纳米颗粒...
Biosensors & bioelectronics
2013
Silvestrini M, Fruk L, Ugo P
本文报道了一种用于DNA杂交检测的新型电化学生物传感器,其核心为纳米电极阵列(NEE)。NEE通过在轨道刻蚀聚碳酸酯(PC)膜孔中无电沉积金制备。作者利用纳米电极周围较宽的PC膜表面,通过PC表面天然羧基与氨基端捕获DNA探针的酰胺偶联实现探针固定。随后,捕获探针与标记葡萄糖氧化酶(GOx)的互补目标DNA杂交。杂交事件通过向支持电...
Biosensors & bioelectronics
2013
Unnikrishnan B, Palanisamy S, Chen SM
本文报道了一种将葡萄糖氧化酶(GOx)固定化于还原氧化石墨烯(RGO)上的简单电化学方法。该方法无需交联剂或修饰剂,先以溶液相法制备剥离氧化石墨烯(GO),再与GOx混合并滴涂于玻璃碳电极(GCE)表面,随后通过电化学还原得到RGO-GOx生物复合膜。在RGO-GOx修饰GCE上观察到GOx的直接电化学行为,并利用循环伏安(CV)和...
Biosensors & bioelectronics
2013
Dalmasso PR, Pedano ML, Rivas GA
本文首次报道了一种基于多壁碳纳米管(MWCNTs)分散在多组氨酸(Polyhis)中并与葡萄糖氧化酶(GOx)在玻碳电极(GCE)上层层自组装的葡萄糖生物传感器。该超分子结构经扫描电镜、傅里叶变换红外光谱和电化学方法表征。最优结构为五层(MWCNT-Polyhis/GOx)双层外加一层Nafion抗干扰膜。在0.700 V下,传感器...
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology
2013
Anik U, Cubukçu M, Yavuz Y
本研究制备了一种复合电极,通过用金纳米颗粒和葡萄糖氧化酶修饰玻璃碳微粒用于葡萄糖检测。该复合电极利用玻璃碳微粒的低背景电流、宽电位窗口以及金纳米颗粒对酶活性的保持和电子传递促进作用,实现葡萄糖的电化学检测。在分析特性方面,在50.0至1000.0 µM浓度范围内获得线性,方程为y = 0.0015x+0.2336,相关系数R^2 =...