Mikrochimica acta
2022
Sanz CG, Crisan DN, Leote RJB, Onea M 等 5 人
本文报道了巯基羧酸功能化金纳米颗粒/超氧化物歧化酶(AuNP/SOD)生物偶联物作为构建模块,用于开发检测细胞培养液中过氧化物的 SOD 电化学生物传感器。采用 11-巯基十一烷酸(MUA)和 4-巯基苯甲酸(MBA)对金纳米颗粒(AuNP)进行功能化,利用其羧基末端通过 EDC/NHS 偶联固定超氧化物歧化酶(SOD),形成更稳定...
Analytical and bioanalytical chemistry
2020
Liu Y, Jiang K, Nie Y, Guo Y 等 5 人
超氧化物歧化酶(SOD)广泛存在于多种生物细胞中,可催化超氧自由基的歧化反应,并与过氧化物酶、过氧化氢酶等共同构成生物体内的抗氧化链,是机体内不可或缺的重要物质。本研究建立了一种简单、快速的可视化电化学发光(ECL)传感器用于 SOD 检测。该传感器以 CuInZnS 量子点(QDs)作为 ECL 发光体,以过氧化氢(H2O2)作为...
Biosensors & bioelectronics
2016
Zhu X, Liu T, Zhao H, Shi L 等 6 人
鉴于超氧阴离子(O2•−)在动脉粥样硬化、高血压、糖尿病、炎症等病理过程中的关键作用,亟需建立可靠且耐用的实时检测方法。本研究提出一种多孔Pt-Pd修饰的超氧化物歧化酶(SOD)生物传感器,用于O2•−的定性与定量检测。该传感器对O2•−表现出快速、选择性且线性的安培响应,线性范围为16–1536 μM(R^2 = 0.9941),...
Sensors (Basel, Switzerland)
2015
Tomassetti M, Serone M, Angeloni R, Campanella L 等 5 人
本研究旨在检验超氧化物歧化酶(SOD)安培生物传感器用于测定和排序多种混合浆果总抗氧化能力的响应正确性。文献中已有多种总抗氧化能力测定方法,每种方法均建立不同的抗氧化能力标度并采用各自单位。因此,作者将本安培生物传感器法的结果与两种文献中较常用的总抗氧化能力测定方法进行比较和关联,即基于N,N-二甲基对苯二胺-氯化铁(DMPD-Fe...
Talanta
2015
Derkus B, Emregul E, Emregul KC
本文报道了基于安培法的无酶超氧自由基传感器。该传感器利用超氧化物歧化酶(SOD)催化超氧歧化为氧气和过氧化氢,从而实现超氧自由基检测。为此,将丝网印刷铂电极表面修饰为含 CuO、ZnO 和 CuZn 纳米粒子的明胶复合材料,以期增强对歧化反应的催化作用。同时制备含 SOD 的电极用于比较研究,其中戊二醛作为交联剂将 SOD 固定于纳...
Food chemistry
2013
Tomassetti M, Vecchio S, Campanella L, Dragone R
本研究以花生油(PO)为对象,在180 ℃空气流中等温加热条件下研究其人工酸败/热氧化动力学,并与经活性炭去酚处理的初榨橄榄油(EVOO)进行对比。加热过程中油样产生的自由基物种采用基于超氧化物歧化酶(SOD)的电化学生物传感器进行间接测定:在DMSO介质中由KO2产生超氧阴离子,SOD催化其歧化生成O2,Clark型氧电极以安培方...
Analytica chimica acta
2013
Wang L, Wen W, Xiong H, Zhang X 等 6 人
本文提出一种基于超氧化物歧化酶(SOD)固定化于金纳米颗粒–壳聚糖–离子液体(GNPs–CS–IL)生物复合膜的新型超氧阴离子(O2•−)生物传感器。该传感器通过一步超声电沉积将 GNPs–CS–IL 复合膜制备在玻碳电极(GCE)表面,再滴加固定 SOD,形成 SOD/GNPs–CS–IL/GCE。扫描电镜表征显示复合膜表面均匀、...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2013
Emregul E, Kocabay O, Derkus B, Yumak T 等 7 人
本研究开发了一种新型高灵敏电化学生物传感器,用于测定超氧阴离子自由基(O2•−)。该传感器以铂电极为基底,将超氧化物歧化酶(SOD)固定于羧甲基纤维素–明胶(CMC–G)膜中,并引入水热合成的二氧化钛(TiO2)纳米颗粒。SOD 在 CMC–G–Pt 和 CMC–G–TiO2–Pt 表面实现直接电子转移,且无需介质。循环伏安和电化学...
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology
2013
Kocabay O, Emregul E, Aydın SS, Aras S
本研究报道了一种高灵敏的电化学羧甲基纤维素-明胶-超氧化物歧化酶(CMC-G-SOD)生物传感器,并将其用于测定盐、干旱、低温和重金属胁迫下番茄植株中超氧自由基(O2•−)的增强。传感器以铂电极为工作电极,将 SOD 固定于 CMC-明胶凝胶中,利用 SOD 特异性催化 O2•− 歧化生成 H2O2,H2O2 在 +650 mV 下...
Talanta
2012
Madasamy T, Pandiaraj M, Balamurugan M, Karnewar S 等 9 人
本研究设计并开发了一种低成本虚拟电化学分析仪,用于测量呼出气体及过氧化氢刺激内皮细胞中一氧化氮(NO)。系统采用自制电位计,NI MyDAQ 数据采集系统获取由铜锌超氧化物歧化酶(Cu,ZnSOD)介导的 NO 电化学氧化电流;LabVIEW 10.0 开发图形用户界面软件,用于控制电位扫描、采集电流并处理信号。将 Cu,ZnSOD...
Analytica chimica acta
2012
Wang X, Han M, Bao J, Tu W 等 5 人
海藻酸钠(SA)溶胶-凝胶膜显著促进了超氧化物歧化酶(SOD)的直接电子转移,其形式电位为0.14 V,恰好位于O2•−/O2与O2•−/H2O2之间。SOD/SA修饰电极制备简单,无需任何中介体或促进剂。基于SOD/SA对O2•−的双分子识别和特异性反应,该SOD修饰电极可用于测定O2•−,具有低施加电位(0 V)、高选择性(无明...
Bioprocess and biosystems engineering
2012
Kocabay O, Emregul E, Aras S, Emregul KC
本研究报道了一种新型高灵敏度超氧化物歧化酶(SOD)生物传感器,用于直接、同时测定超氧阴离子自由基(O2•−)。将牛红细胞来源的 SOD 与羧甲基纤维素(CMC)和明胶(G)混合,并用戊二醛交联固定于铂(Pt)电极表面,形成 CMC–G–SOD 电极。通过优化 CMC/G 比例、戊二醛浓度和酶浓度,获得稳定且低泄漏的固定化体系。在 ...
Nanoscale
2011
Li XR, Wang B, Xu JJ, Chen HY
本文报道了一种基于钾掺杂多壁碳纳米管(KMWNTs)与1-丁基-3-甲基咪唑鎓六氟磷酸盐([BMIM]PF6)离子液体复合凝胶的电化学生物传感器,用于检测癌细胞释放的超氧阴离子(O2•−)。KMWNTs–[BMIM]PF6凝胶在中性溶液中可电催化氧还原,产生强电流信号;与未加[BMIM]PF6的KMWNTs或MWNTs–[BMIM]...
The Analyst
2011
Santhosh P, Manesh KM, Lee SH, Uthayakumar S 等 6 人
本文报道了一种用于磷酸盐缓冲液(PBS)中超氧阴离子(O2•−)检测的新型复合纳米纤维电极。该电极由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)–聚苯胺(PANI)核壳电纺纳米纤维制备,并在纤维表面分散金纳米颗粒(AuNPs),形成 PMMA/PANI–AuNPs 电纺复合功能膜(ESCFM)。该结构具有高比表面积、多孔结构和良好生物相容性,为超氧...
Biosensors & bioelectronics
2010
Rajesh S, Kanugula AK, Bhargava K, Ilavazhagan G 等 6 人
本文报道了一种新型高灵敏电化学生物传感器,用于直接同时测定超氧阴离子自由基(O2•−)和亚硝酸根(NO2−)。该传感器以铂(Pt)电极为基底,在其表面电聚合聚吡咯(PPy),并将溶解于Nafion中的碳纳米管(CNT)引入PPy基质,形成CNT/PPy纳米复合修饰层,随后用戊二醛交联固定牛红细胞Cu,Zn超氧化物歧化酶(SOD1)。...
Bioprocess and biosystems engineering
2009
Wang Y, Wu Y, Wang J, Di J
本文报道了一种基于超氧化物歧化酶(SOD)直接电子转移的可抛弃超氧阴离子生物传感器。该传感器通过在氧化铟锡(ITO)电极表面电沉积金纳米颗粒(GNPs),再在 GNPs/ITO 修饰电极表面将 SOD 包埋于硅溶胶-凝胶(SG)网络中制备,制备过程中加入半胱氨酸(Cys)以促进酶在 GNPs 上的取向固定和电子转移。扫描电子显微镜(...
Analytical chemistry
2008
Deng Z, Rui Q, Yin X, Liu H 等 5 人
本文报道了一种基于铜锌超氧化物歧化酶(Cu, Zn-SOD)在氧化锌(ZnO)纳米盘表面直接电子转移的新型超氧阴离子(O2•-)生物传感器,用于豆芽体内 O2•- 的实时追踪。ZnO 纳米盘薄膜通过一步电沉积法制备,SOD 在其表面实现直接电子转移,异相电子转移速率常数为 17 ± 2 s^-1。光谱数据表明,牢固固定于纳米结构 Z...
Talanta
2005
Campanella L, Martini E, Tomassetti M
本研究采用超氧化物歧化酶(SOD)电化学生物传感器、循环伏安法和DMPD-FeCl3分光光度法评价三种藻类(Spirulina subsalsa、Selenastrum capricornutum、Spirulina maxima)的总抗氧化能力。生物传感器法利用黄嘌呤/黄嘌呤氧化酶体系原位产生超氧阴离子自由基,SOD催化其歧化生成...