11 条结果 关键词:酪氨酸酶生物传感器 ×

Residual biomass from surfactin production is a source of arginase and adsorbed surfactin that is useful for environmental remediation.

World journal of microbiology & biotechnology 2021 de Carvalho Silveira T, Gomes WE, Tonon GC, Beatto TG 等 11 人

脂肽是微生物产生的重要次级代谢产物,可用于环境去污及化学、制药和食品工业,但生产成本高。本文提出三种降低 surfactin 生产成本的策略:一是在同一培养中共同生产 surfactin 和 arginase;二是提取吸附在生物质上并随离心从培养液中去除的 surfactin 组分;三是利用微生物生物质修复有机和无机污染物。采用补充...

Laccase and Tyrosinase Biosensors Used in the Determination of Hydroxycinnamic Acids.

International journal of molecular sciences 2021 Bounegru AV, Apetrei C

近年来,研究者致力于开发基于电化学生物传感器的简单高效方法,用于测定葡萄酒、啤酒、蜂胶、茶和咖啡等真实样品中的羟基肉桂酸。酶生物传感器是一种有前景的低成本技术,可直接监测这些具有重要生物学活性的化合物,具有响应快、样品处理简单等优点。本综述旨在阐明该类化合物的结构特征及其对人体健康的重要性,并介绍常用于定量这些酚类化合物的酶生物传感...

Response Characteristics of Bisphenols on a Metal-Organic Framework-Based Tyrosinase Nanosensor.

ACS applied materials & interfaces 2016 Lu X, Wang X, Wu L, Wu L 等 8 人

双酚类(BPs)具有十余种结构类似物,是危害人类健康和水生生物的重要内分泌干扰物。本文首次开发了一种基于金属有机框架(MOFs)和壳聚糖的酪氨酸酶纳米传感器,用于系统研究九种双酚的电化学响应特性与机制。该传感器对双酚A(BPA)、双酚F(BPF)、双酚E(BPE)、双酚B(BPB)和双酚Z(BPZ)表现出灵敏响应,且响应灵敏度与其 ...

A biosensor based on gold nanoparticles, dihexadecylphosphate, and tyrosinase for the determination of catechol in natural water.

Enzyme and microbial technology 2016 Campanhã Vicentini F, Garcia LL, Figueiredo-Filho LC, Janegitz BC 等 5 人

本文提出一种基于玻璃碳电极(GCE)修饰金纳米颗粒(AuNPs)并在二(十六烷基)磷酸酯(DHP)膜中固定酪氨酸酶(Tyr)的电化学生物传感器。采用半胱胺(CYS)和戊二醛(GA)作为交联剂,实现酶的共价固定。通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和循环伏安法(CV)对传感器进行表征。在含儿茶酚体系中,该传感器表现出...

Development of a paper-type tyrosinase biosensor for detection of phenolic compounds.

Biotechnology and applied biochemistry 2015 Şenyurt Ö, Eyidoğan F, Yılmaz R, Öz MT 等 7 人

本文报道了一种低成本、便携且可一次性使用的纸型酪氨酸酶生物传感器,用于酚类化合物的检测。该传感器采用纸条吸收法制备,将酪氨酸酶与显色剂3-甲基-2-苯并噻唑腙(MBTH)共同固定于滤纸载体上,并以无毒底物L-多巴胺作为测试底物。酪氨酸酶催化酚类底物氧化生成邻醌,邻醌在MBTH存在下迅速转化为粉红色复合物,从而产生可肉眼观察或经扫描图...

Reducing the pollutant load of olive mill wastewater by photocatalytic membranes and monitoring the process using both tyrosinase biosensor and COD test.

Frontiers in chemistry 2013 Martini E, Tomassetti M, Campanella L, Fortuna A

光催化技术此前已用于悬浮态处理橄榄厂废水(OMW),而将光催化与膜技术耦合有望形成更强的去污过程。本文评估一种含二氧化钛(TiO2)的新型陶瓷膜在紫外(UV)辐照下降低 OMW 污染物负荷的光催化效能,并与金属和聚合物催化膜进行比较。实验在批式光反应器中进行,以 H2O2 为氧化剂,分别采用低压和高压 UV 灯辐照,并定期取样,用作...

A tyrosinase biosensor based on ordered mesoporous carbon-Au/L-lysine/Au nanoparticles for simultaneous determination of hydroquinone and catechol.

The Analyst 2013 Tang L, Zhou Y, Zeng G, Li Z 等 10 人

本文报道了一种基于酪氨酸酶固定的新型生物传感器,将有序介孔碳–金(OMC–Au)、L-赖氨酸膜和金纳米粒子(AuNPs)修饰于玻璃碳电极(GCE)表面,用于差分脉冲伏安法(DPV)同时测定二羟基苯异构体。通过扫描电子显微镜(SEM)和阻抗谱对酪氨酸酶/OMC–Au/L-lysine/Au膜进行表征。在优化条件下,对对苯二酚(HQ,1...

A novel tyrosinase biosensor based on chitosan-carbon-coated nickel nanocomposite film.

Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 2012 Yang L, Xiong H, Zhang X, Wang S

本研究构建了一种新型酪氨酸酶–壳聚糖–碳包覆镍纳米颗粒(CNi)纳米复合膜电化学生物传感器,用于儿茶酚的检测。该生物传感器以玻璃碳电极为基底,将酪氨酸酶、壳聚糖和CNi按一定体积比混合后滴涂于电极表面,经室温干燥制得。扫描电子显微镜和电化学阻抗谱表明,CNi在壳聚糖中分散均匀,酪氨酸酶被有效固定且膜层致密完整。在pH 6.5磷酸盐缓...

Comparative assessment of tea quality by various analytical and sensory methods with emphasis on tea polyphenols.

Journal of food science and technology 2011 Kumar PV, Basheer S, Ravi R, Thakur MS

本研究旨在建立一种用于茶叶(Camellia sinensis)质量评价的高效方法,采用基于酪氨酸酶(tyrosinase)的生物传感器检测茶多酚(polyphenols, PP)。酪氨酸酶可催化茶多酚氧化聚合生成茶黄素(theaflavins, Tf)和茶红素(thearubigins, Tr),二者决定茶汤颜色与涩味,是茶叶品质...

A novel tyrosinase biosensor based on biofunctional ZnO nanorod microarrays on the nanocrystalline diamond electrode for detection of phenolic compounds.

Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 2009 Zhao J, Wu D, Zhi J

本文报道了一种基于硼掺杂纳米金刚石(BDND)薄膜电极上生物功能化氧化锌(ZnO)纳米棒微阵列的新型酪氨酸酶生物传感器。ZnO纳米棒微阵列首先通过低温溶液法沉积在BDND薄膜表面,随后ZnO纳米棒通过3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)与正硅酸乙酯(TEOS)共缩合进行功能化,然后酪氨酸酶通过共价结合固定到氨基修饰的ZnO纳米棒表...

Amperometric tyrosinase biosensor based on Fe3O4 nanoparticles-chitosan nanocomposite.

Biosensors & bioelectronics 2008 Wang S, Tan Y, Zhao D, Liu G

开发了一种基于Fe3O4纳米粒子–壳聚糖纳米复合材料的新型酪氨酸酶生物传感器,用于检测酚类化合物。Fe3O4纳米粒子的大比表面积和壳聚糖的多孔形貌使酶负载量高,且包埋酶可保持生物活性。采用原子力显微镜和交流阻抗谱对酪氨酸酶–Fe3O4纳米粒子–壳聚糖生物纳米复合膜进行表征。所制备的传感器通过在饱和甘汞电极(SCE)-0.2 V下安培...