Behavioural brain research
2017
Kealy J, Bennett R, Woods B, Lowry JP
海马能量消耗的活动依赖性变化主要用微透析测定。然而,使用安培传感器可更准确地实时记录脑能量消耗,实现浓度变化的灵敏实时监测。本研究检验全身葡萄糖预处理能否阻止大鼠海马葡萄糖水平的活动依赖性下降,从而增强自发交替任务表现。雄性 Sprague Dawley 大鼠海马植入微透析探针,或同时植入氧传感器与葡萄糖生物传感器。动物在 20 分...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2017
Haghighi N, Hallaj R, Salimi A
本文报道一种用于酶固定化的新型有机-无机纳米复合材料。该复合材料由氧化石墨烯(GO)和二氧化钛纳米颗粒(TiO2)组成,并用含三乙氧基硅基的双噻唑二酮配体(OISL)修饰。OISL 共价接枝到 TiO2 纳米颗粒表面,形成适合酶固定的固体界面。葡萄糖氧化酶(GOD)通过连续循环伏安法不可逆负载于 GC/GO/TiO2-OISL 电极...
ACS chemical neuroscience
2017
Smith SK, Lee CA, Dausch ME, Horman BM 等 7 人
脑血流将葡萄糖等营养物质输送至代谢需求增加的脑区,但神经元激活时特定部位葡萄糖快速动态变化仍不清楚。许多滥用物质急性暴露可诱发纹状体多巴胺释放和神经元激活,而伴随的纹状体葡萄糖变化未知。近期发展将快速扫描循环伏安法与葡萄糖氧化酶修饰碳纤维微电极结合,可在哺乳动物脑内以亚秒时间分辨率测量葡萄糖动态。本研究评估多种伏安波形,首次实现单记...
International journal of biological macromolecules
2017
Buber E, Yuzer A, Soylemez S, Kesik M 等 6 人
本研究构建了一种基于葡萄糖氧化酶(GOx)的新型安培葡萄糖生物传感器,利用导电聚合物(CP)、多壁碳纳米管(MWCNTs)和新型水溶性锌酞菁(ZnPc)。为考察ZnPc作为酶沉积支撑材料的作用,作者合成了在酞菁外围引入四取代季铵化咪唑基团的高水溶性ZnPc。制备时,先将石墨电极用N,N-双(4-甲基苯基)-4-苯胺端基封端的聚[9,...
Analytical biochemistry
2017
Sanaeifar N, Rabiee M, Abdolrahim M, Tahriri M 等 6 人
本研究构建了一种用于葡萄糖检测的新型电化学生物传感器。采用共沉淀法合成四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒子,并将其分散于聚乙烯醇(PVA)溶液中制备 PVA-Fe3O4 纳米复合材料。葡萄糖氧化酶(GOx)通过物理吸附固定在 PVA-Fe3O4 纳米复合材料中,随后将 PVA、Fe3O4 纳米粒子和 GOx 的混合液滴涂于锡(Sn)电极...
Food chemistry
2017
Gokoglan TC, Soylemez S, Kesik M, Dogru IB 等 8 人
本文报道了一种基于垂直排列碳纳米管(VACNT)与共轭聚合物(CP)的新型柔性葡萄糖生物传感器。以生长在铝箔上的 VACNT 为支架,并修饰 PFLO(poly(9,9-di-(2-ethylhexyl)-fluorenyl-2,7-diyl)–端基封端 2,5-diphenyl-1,2,4-oxadiazole),作为葡萄糖氧化酶...
Biosensors & bioelectronics
2017
Wu S, Huang H, Shang M, Du C 等 6 人
为有效利用可见光,光电化学(PEC)检测具有独特的检测信号和与激发源不同的能量形式。本文采用简便的 C3N4 牺牲模板辅助热解法成功制备了窄带隙超薄 MoS2 纳米片。在固定葡萄糖氧化酶(GOD)后,该体系在中性缓冲液中对葡萄糖表现出优异的光催化活性。作为新型可见光敏感光催化材料,超薄 MoS2 纳米片对葡萄糖的检测限约为 0.61...
Biosensors & bioelectronics
2017
Guo Q, Liu L, Zhang M, Hou H 等 8 人
酶的电极表面有效固定是生物传感器开发的关键,但酶易失活或形成紧密堆积结构。本文采用静电纺丝纳米纤维膜模板辅助溶胶-凝胶法,简便可放大地制备了自由站立多孔 TiO2 中空纳米纤维(HNF-TiO2),并将其用于葡萄糖氧化酶(GOD)固定与葡萄糖生物传感。该多孔纳米管状 HNF-TiO2 具有明确的分级纳米结构,可为 GOD 提供高负载...
Biosensors & bioelectronics
2017
Zhang L, Wang Y, Tian Q, Liu Y 等 5 人
本文开发了一种新型电化学发光(ECL)生物传感器,用于细胞传感和细胞表面碳水化合物表达评价。该传感器将肽修饰界面用于高特异性碳水化合物识别,并将负载葡萄糖氧化酶(GOx)的藻酸钠(SA)作为高信号放大效率的信号探针。半胱氨酸终止肽通过 Au–S 键自组装在金电极表面,构建具有良好生物相容性和对人乳腺癌细胞 MCF-7 高亲和力的细胞...
Biosensors & bioelectronics
2017
Wu H, Ohnuki H, Ota S, Murata M 等 6 人
鱼类应激时血浆皮质醇显著变化,是急性应激指标。本文报道一种酶功能化无标记免疫传感器系统用于检测鱼血浆皮质醇。在Au电极表面构建3-巯基丙酸自组装单分子层,经EDC/NHS活化后固定抗皮质醇单克隆抗体和葡萄糖氧化酶(Gox),并用BSA封闭。检测时,样品中皮质醇与固定抗体结合形成抗原-抗体复合物,产生非导电空间屏障,阻碍Gox与电极间...
Analytical and bioanalytical chemistry
2017
Song Y, Su D, Shen Y, Liu H 等 5 人
本研究设计了一种由工作电极和 Ag/AgCl 参比电极组成的新型开路电位生物传感器(OCPS),用于体内连续葡萄糖监测。以黄麻茎衍生大孔碳(KSC)构建 KSC 微电极(KSCME),并负载葡萄糖氧化酶(GOD)作为工作电极。所得 GOD/KSCME 可直接催化葡萄糖氧化,使 OCPS 的开路电位(Voc)发生变化。Voc 随葡萄糖...
Biosensors & bioelectronics
2017
Madhurantakam S, Jayanth Babu K, Balaguru Rayappan JB, Krishnan UM
葡萄糖是细胞代谢的主要能源,在细胞增殖中发挥重要作用。癌细胞因不受控增殖需要更多能量,其葡萄糖消耗高于正常细胞。本文报道了一种纳米界面安培生物传感器,用于快速、准确监测癌细胞的葡萄糖利用。该传感器采用多壁碳纳米管(MWCNT)与石墨烯(GR)混合纳米界面修饰玻璃碳电极,以增大电极表面积并促进葡萄糖氧化酶(GOx)的直接电子转移。GO...
Biosensors & bioelectronics
2017
Halder A, Zhang M, Chi Q
本文报道了一种低成本、高稳定、电活性且生物相容的材料设计合成策略,用于推进电化学生物传感系统发展。作者采用高支化聚乙烯亚胺(PEI)对氧化石墨烯(GO)进行还原,并在还原氧化石墨烯(RGO)纳米片上形成生物相容聚合物基质;随后将二茂铁氧化还原基团通过聚合物基质接枝到RGO纳米片上。所得功能复合材料具有电化学活性,并能稳定容纳酶。以胆...
Biotechnology and applied biochemistry
2017
Donmez S, Arslan F, Sarı N, Hasanoğlu Özkan E 等 5 人
本研究制备了一种对葡萄糖敏感的新型生物传感器,采用 L-甘氨酸修饰的 (4-甲酰基-3-甲氧基苯氧甲基)聚苯乙烯(FMPS-Gly)微球修饰碳糊电极。通过 FMPS 与甘氨酸缩合反应制备含席夫碱的聚合物微球,并将葡萄糖氧化酶(GOx)以戊二醛交联方式固定在修饰碳糊电极(MCPE)上。在 +0.5 V(vs Ag/AgCl)下,通过检...
Biosensors & bioelectronics
2017
Tekbaşoğlu TY, Soganci T, Ak M, Koca A 等 5 人
本文合成并表征了含3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)取代基的1,3-双(2-吡啶亚氨基)异吲哚衍生物EDOT-BPI及其钯配合物EDOT-PdBPI,采用FT-IR、1H NMR、13C NMR、UV–Vis和质谱确认结构。通过电化学方法实现EDOT-PdBPI的聚合,并与4-氨基-N-(2,5-双(噻吩-2-基)-1H-吡咯-1-基...
Biosensors & bioelectronics
2017
Barberis A, Garbetta A, Cardinali A, Bazzu G 等 11 人
本研究报道了一种用于实时监测葡萄糖和酚类肠吸收的集成装置,由传感器/生物传感器系统(SB)和Caco-2TC7人肠上皮细胞培养组成。SB包括葡萄糖氧化酶(GOx)生物传感器、铂哨兵传感器、漆酶/酪氨酸酶(Lac/Tyr)生物传感器和碳哨兵传感器,均置于细胞培养板基底侧区室。Caco-2TC7细胞在培养小室上分化,将模拟肠腔的顶侧区室...
Biosensors & bioelectronics
2017
Parlak O, İncel A, Uzun L, Turner APF 等 5 人
二维(2D)生物电子学是融合二维纳米材料与纳米生物技术优势的新兴研究领域。由于层状二维材料具有高电荷密度、大比表面积、优异电子迁移率、便捷电子传输、较大带隙和易于杂化等物理化学性质,有望成为构建高灵敏、高选择性新型生物器件的通用工具,为能源、医疗和环境等关键问题提供独特优势。当前二维生物电子学研究聚焦于开发简便、低成本生物器件,同时...