Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2023
Bounegru AV, Apetrei C
酶生物传感器的发展已成功克服酶不稳定、酶活性损失或响应时间长等挑战。在电分析领域,酪氨酸酶被用于开发生物传感器,利用其催化多种具有抗氧化和神经递质作用的酚类化合物氧化的能力。本综述系统评述了用于开发高灵敏电化学生物传感器的主要酪氨酸酶固定化技术。固定化策略主要按酶与支持材料结合的可逆/不可逆程度分类。每种酪氨酸酶固定化方法各有优势和...
Life (Basel, Switzerland)
2023
Tarasov A, Stozhko N, Bukharinova M, Khamzina E
植物酚类化合物具有多种生物活性,其准确测定在生命科学与工业中需求迫切。由于已鉴定的植物酚类约9000种,逐一测定单个化合物十分困难;测定总酚含量(TPC)更简便,常用于复杂多组分样品的常规质量评价。基于酚氧化酶(PO)的生物传感器被提出作为检测酚类化合物的替代分析装置,但其在食品和植物基质中的有效性尚未被详细讨论。本综述描述漆酶和酪...
ACS omega
2019
Wu L, Ji X, Kong J
双酚A(BPA)既是广泛使用的工业化学品,也是一种有毒污染物;由于其在水中几乎不溶,在水环境中难以生物降解。酪氨酸酶虽能在有机溶剂中氧化BPA,但反应通常很慢。本研究在甲苯体系中考察了负载于包覆介孔碳上的酪氨酸酶催化活性,发现当介孔碳载体预先包覆聚乙烯亚胺(PEI)后,酪氨酸酶对BPA的催化活性显著增强。该策略利用介孔碳的高比表面积...
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry
2019
Abdollahi K, Yazdani F, Panahi R
将酪氨酸酶固定于功能化纳米颗粒上,使其可在不同反应循环中重复使用以降解酚类化合物,是一项重要挑战,可通过在颗粒表面引入合适化学基团加以解决。本文采用简便方法合成超顺磁纳米颗粒并进行二氧化硅包覆,并展示其用于酪氨酸酶固定的潜力。首先使用 N-[3-(三甲氧基硅基)丙基]乙二胺对二氧化硅包覆纳米颗粒进行氨基功能化;随后将乙二胺功能化磁性...
International journal of biological macromolecules
2017
Abdollahi K, Yazdani F, Panahi R
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...