Talanta
2016
Guan Y, Liu L, Chen C, Kang X 等 5 人
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 ...
Analytical chemistry
2016
Liu JW, Wang YM, Xu L, Duan LY 等 7 人
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...
Biosensors
2016
Ahmad NM, Abdullah J, Yusof NA, Ab Rashid AH 等 6 人
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...
Biosensors & bioelectronics
2016
Fang Y, Bullock H, Lee SA, Sekar N 等 7 人
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...
Analytical and bioanalytical chemistry
2016
Kochana J, Wapiennik K, Knihnicki P, Pollap A 等 7 人
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...
Food chemistry
2016
Hammami A, Kuliček J, Raouafi N
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...
Sensors (Basel, Switzerland)
2016
Chen J, Liu Y, Zhao GC
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...
Biosensors & bioelectronics
2016
Yan X, Hu T, Wang L, Zhang L 等 5 人
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...
Biosensors & bioelectronics
2016
Roychoudhury A, Basu S, Jha SK
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...