Tyrosinase-Based Biosensors for Selective Dopamine Detection.
本文报道了一种基于酪氨酸酶的新型生物传感器,用于选择性检测多巴胺(DA)。为提高选择性,金电极先修饰具有电催化活性的钴(II)-卟啉(CoP)薄膜,使其同时充当电化学介体和酶载体,并在其上通过戊二醛交联固定酪氨酸酶(Tyr)。采用差分脉冲伏安法进行电化学检测,以多巴胺醌的还原电流作为响应信号。实验表明,CoP膜可显著改善电极在抗坏血...
本文报道了一种基于酪氨酸酶的新型生物传感器,用于选择性检测多巴胺(DA)。为提高选择性,金电极先修饰具有电催化活性的钴(II)-卟啉(CoP)薄膜,使其同时充当电化学介体和酶载体,并在其上通过戊二醛交联固定酪氨酸酶(Tyr)。采用差分脉冲伏安法进行电化学检测,以多巴胺醌的还原电流作为响应信号。实验表明,CoP膜可显著改善电极在抗坏血...
本研究构建了一种基于酪氨酸酶(Tyr)固定在石墨烯修饰金纳米颗粒/壳聚糖(Gr-Au-Chit)纳米复合膜上的电化学生物传感器,用于水样中酚类化合物的检测。该传感器以丝网印刷碳电极(SPCE)为基底,通过溶液浇铸法制备 Gr-Au-Chit 修饰层,并将蘑菇来源的酪氨酸酶物理吸附固定于电极表面。采用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法...
本研究开发了一种无标记全固态电位生物传感器,用于蜂蜜和蜂胶中总酚的测定。传感器以从香蕉皮(Musa acuminata)粗提的酪氨酸酶(tyrosinase/PPO)为生物识别元件,通过N-(3-二甲氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)共价固定于固体接触换能器表面。换能器由两层组成:底层为羧化聚氯乙烯(PVC-COOH)、...
本文采用化学共沉淀法合成磁性纳米粒子(MNPs),并通过四乙氧基硅烷(TEOS)溶胶-凝胶法在其表面包覆二氧化硅(SiO2)壳层。随后用 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)对 SiO2@Fe3O4 进行氨基化,再与三聚氯氰(cyanuric chloride, Cy)反应,制备三聚氯氰功能化磁性纳米粒子(Cy-MNPs)。将新鲜...
本文首次报道了聚(L-多巴)-酪氨酸酶(PDM-Tyr)复合物的简便制备及其在底物(酚)和抑制剂(阿特拉津)传感中的应用。通过酪氨酸酶(Tyr)催化 L-多巴(L-DOPA)聚合,原位将 Tyr 包埋于聚(L-多巴)(PDM)中,实现酶的高效固定化。将 PDM-Tyr 复合膜滴涂于金电极表面,再用 Nafion 覆盖,即得 Tyr ...
石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米片是一类新兴类石墨烯碳基二维纳米材料,具有高荧光量子产率和较大比表面积,在生物传感器领域具有应用潜力。然而,现有基于g-C3N4的生物传感器多局限于金属离子配位检测,面向通用生物标志物的新设计具有重要意义。本文报道了一种基于g-C3N4纳米片的新颖纳米传感策略,用于高灵敏、单步、无标记检测酪氨酸酶(T...
本研究开发了一种基于氧化锆/聚乙二醇/酪氨酸酶复合膜的安培型酚类生物传感器。首先将CTAB(hexacetyltrimethylammonium bromide)滴涂于屏印碳电极(SPCE)表面,使其带正电荷;随后将氧化锆纳米颗粒(ZrO2)与聚乙二醇(PEG)混合后滴涂于SPCE/CTAB上,通过静电相互作用形成复合膜;最后将酪氨...
挥发性有机化合物(VOCs)已被认为是检测病原菌引起植物病害的重要标志物。水杨酸甲酯(MeSA)是植物在真菌侵染等生物胁迫下释放的最重要VOC之一,其先进检测有助于植物病害早期识别,对农业具有重要意义。本文报道了一种新型双酶电化学生物传感器,将水杨酸羟化酶(SH)和酪氨酸酶(TYR)固定于碳纳米管修饰电极上。该传感器通过一系列级联反...
本研究开发了一种基于酪氨酸酶(TYR)的伏安生物传感器,用于食品中酪胺(tyramine)的检测。将碳材料(多壁碳纳米管 MWCNT 或 CMK-3 型介孔碳)、阳离子聚合物聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)和 Nafion 引入二氧化钛溶胶(TiO2)中,构建酶固定化基质。通过扫描电子显微镜(SEM)和循环伏安法(CV)表征基质结...
本文报道了一种基于酪氨酸酶(tyrosinase, Tyr)的安培型电化学生物传感器,用于检测橄榄油中的多酚含量。该传感器以金电极为基底,在其表面构建ω-巯基丙基萘醌(x-mercaptopropyl naphthoquinone, NQ)自组装单分子层(SAM)作为电子介体,并将酪氨酸酶与壳聚糖(chitosan, CS)共固定于...
本文报道了一种用于分步检测酪氨酸酶和凝血酶的新型光电化学生物传感器。该传感器基于设计肽与目标酶之间的特异性相互作用构建。所设计肽链具有特殊序列:一端为带正电荷的赖氨酸标记端,另一端为酪氨酸,中间含有可被凝血酶识别并切割的位点。该肽可通过静电吸附固定在 CdTe 量子点(QDs)修饰的氧化铟锡(ITO)电极表面,从而构建光电化学传感器...
本文报道了一种基于3-氨基苯硼酸功能化CuInS2量子点(APBA-CuInS2 QDs)的简单、灵敏的荧光传感平台,用于酚和酶活性检测。APBA共价连接至CuInS2 QDs表面,形成APBA-CuInS2 QDs,在近红外区具有736 nm处较对称的荧光发射峰。在酪氨酸酶(TYR)存在下,酚可被催化氧化为邻苯二酚,后者与APBA...
本文报道了一种基于表面功能化纳米结构氧化镍平台的多巴胺生物传感器。作者采用溶胶-凝胶/共沉淀法,以阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)为模板合成氧化镍纳米颗粒(NiO NPs),并通过X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和动态光散射(DLS)表征其晶相、形貌和粒径。随后将酪氨酸酶(Tyrosinase)物理吸附于NiO...
本文报道了一种利用葡聚糖基聚合物刷制备水溶性石墨烯衍生物的新策略,并将其用于构建超灵敏电化学酶生物传感器。首先,以(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTMS)对氧化石墨烯(GO)进行选择性硅烷化,再负载柠檬酸保护的金纳米颗粒(AuNPs),并在硼氢化钠存在下还原得到Au-Sil-rGO;随后,通过末端巯基化葡聚糖衍生物与金纳米颗粒之间...
本研究开发了一种用于水中双酚A(BPA)检测的高灵敏电化学生物传感器。该传感器通过在偶氮盐功能化硼掺杂金刚石(BDD)电极表面构建多壁碳纳米管(MWCNTs)-酪氨酸酶杂化膜实现。BDD经原位生成的4-氨基苄胺偶氮盐电沉积修饰,引入氨基以共价固定MWCNTs-酶杂化膜;MWCNTs提供导电通道并增强电子转移。酪氨酸酶催化BPA在溶解...
本文报道了一种基于还原氧化石墨烯(rGO)与壳聚糖(Cn)纳米复合物的电化学生物传感器,用于检测双酚A(BPA)。rGO的二维结构和化学官能团以及Cn的成膜性为酪氨酸酶(Tyrs)负载提供了优良电极表面;rGO-Cn的协同效应赋予其高导电性、大有效面积和优异电化学性能。作者通过电沉积在ITO玻璃上制备rGO-Cn电极,并将Tyrs固...
本文开发了一种灵敏、简便的安培型酚类生物传感器,其核心是将酪氨酸酶(Tyr)固定于硫化镉量子点/壳聚糖(CdS QDs/Chit)纳米复合基质中。该纳米复合膜具有多孔纳米结构、优良亲水性和生物相容性,可实现较高酶负载,并使固定化酪氨酸酶在很大程度上保留催化活性。作者采用扫描电子显微镜(SEM)和电化学阻抗谱(EIS)对 CdS QD...
本文首次报道了一种用于光催化降解过程在线、实时监测的生物传感器集成方案。研究以对乙酰氨基酚作为模型分子,因为该药物使用广泛,并经常出现在环境水体中。所开发的生物传感器基于将酪氨酸酶固定在可光交联的聚乙烯醇聚合物中。该传感器被置于一个计算机控制的流动系统内,而该流动系统安装在含有二氧化钛(TiO2)作为光催化剂的光催化反应器旁边。实验...
本文提出一种基于功能化直流溅射金红石纳米结构二氧化钛(nTiO2)的新型生物传感器平台,用于快速检测雌激素类物质双酚A(BPA)。首先通过直流磁控溅射在玻璃基底上沉积钛(Ti)薄膜,再在含氢氟酸和乙二醇的电解液中经电化学氧化转化为有序金红石相nTiO2纳米膜。随后,在nTiO2表面构建3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)自组装单分...
本研究通过引入金纳米颗粒使单层石墨烯相互分离,成功制备了具有优异分散性的石墨烯材料,并采用多种技术对所得石墨烯及石墨烯-金纳米颗粒复合材料进行了表征。该新型复合材料被用作支撑材料,构建了一种用于检测双酚A(BPA)的新型酪氨酸酶生物传感器。采用差分脉冲伏安法(DPV)研究了所提出酶生物传感器的电化学性能。结果表明,该传感器在BPA测...