11 条结果 关键词:酪氨酸酶 ×

Biochar from Brewers' Spent Grain: A Green and Low-Cost Smart Material to Modify Screen-Printed Electrodes.

Biosensors 2019 Cancelliere R, Carbone K, Pagano M, Cacciotti I 等 5 人

本研究首次利用啤酒糟(brewers’ spent grain, BSG)生物炭开发丝网印刷电极(SPE)。作者考察了生物炭在不同有机溶剂中的分散行为,并采用滴涂法制备生物炭/SPE。为评估其电化学性能,分别以铁氰化钾、苯醌、肾上腺素、抗坏血酸和尿酸等电活性物质为探针,并与商业石墨烯修饰SPE进行比较;结果表明所制备电极在分辨率、峰...

Polymer-Coated Mesoporous Carbon as Enzyme Platform for Oxidation of Bisphenol A in Organic Solvents.

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...

综述或非传感器论文 双酚A酪氨酸酶介孔碳聚乙烯亚胺

Fabrication of the robust and recyclable tyrosinase-harboring biocatalyst using ethylenediamine functionalized superparamagnetic nanoparticles: nanocarrier characterization and immobilized enzyme properties.

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...

Amperometric biosensor for glyphosate based on the inhibition of tyrosinase conjugated to carbon nano-onions in a chitosan matrix on a screen-printed electrode.

Mikrochimica acta 2019 Sok V, Fragoso A

草甘膦(Glyphosate)是目前使用最广泛的除草剂,因无差别施用已成为地表水全球性污染物。本文报道一种基于碳纳米洋葱/酪氨酸酶共价偶联物固定在壳聚糖基质中的屏印电极安培生物传感器。检测原理为草甘膦抑制酪氨酸酶活性,以 L-DOPA 为酶底物。碳纳米洋葱可增大电极活性面积并改善电子转移,从而提高灵敏度。该传感器可在 0.015–1...

Electrochemical Enzyme Biosensor Bearing Biochar Nanoparticle as Signal Enhancer for Bisphenol A Detection in Water.

Sensors (Basel, Switzerland) 2019 Liu Y, Yao L, He L, Liu N 等 5 人

本文开发了一种以高导电甘蔗渣衍生生物炭纳米颗粒(BCNPs)作为换能器和信号增强剂的电化学生物传感器(BCNPs/Tyr/NaFon/GCE),用于灵敏检测双酚A(BPA)。由于BCNPs具有高导电性,与Tyr/NaFon/GCE相比,该传感器表现出更高的安培电流响应、更低的阻抗和更低的还原电位。在优化条件下,传感器对BPA具有良好...

Development of a Novel Biosensor Based on Tyrosinase/Platinum Nanoparticles/Chitosan/Graphene Nanostructured Layer with Applicability in Bioanalysis.

Materials (Basel, Switzerland) 2019 Apetrei IM, Apetrei C

本文报道了一种基于酪氨酸酶/铂纳米颗粒/壳聚糖/石墨烯纳米结构层的新型生物传感器的制备与表征。该传感器将石墨烯、壳聚糖、铂纳米颗粒和酪氨酸酶构成的生物纳米复合膜沉积在丝网印刷碳电极表面,用于伏安法检测L-酪氨酸。石墨烯和铂纳米颗粒可提高电极导电性与电子转移速率,壳聚糖则提供生物相容性并促进酶的有效固定。通过优化实验条件,方波伏安法检...

Nanocrystalline cellulose decorated quantum dots based tyrosinase biosensor for phenol determination.

Materials science & engineering. C, Materials for biological applications 2019 Manan FAA, Hong WW, Abdullah J, Yusof NA 等 5 人

本文报道了一种基于纳米晶纤维素(NCC)/硫化镉量子点(CdS QDs)纳米复合材料的新型电化学生物传感器,用于酚的检测。该复合材料通过阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对 NCC 进行表面修饰,并进一步用 3-巯基丙酸(3-MPA)包覆的 CdS 量子点装饰制备。所得 CTAB-NCC/QDs 纳米复合材料作为酪氨酸...

Tyrosinase-immobilized CNT based biosensor for highly-sensitive detection of phenolic compounds.

Biosensors & bioelectronics 2019 Wee Y, Park S, Kwon YH, Ju Y 等 6 人

本研究利用分散良好的碳纳米管(CNTs)构建高灵敏度酚类电化学生物传感器。将完整未酸处理的多壁CNTs分散于水溶性酪氨酸酶(TYR)溶液中,通过酶吸附、硫酸铵沉淀和戊二醛交联(EAPC)将TYR固定化。EAPC每毫克CNTs的TYR活性分别比酶吸附(EA)和酶吸附/交联(EAC)高10.5倍和5.4倍;40 °C孵育128 h后仍保...

Flow injection tyrosinase biosensor for direct determination of acetaminophen in human urine.

Analytical and bioanalytical chemistry 2019 Frangu A, Pravcová K, Šilarová P, Arbneshi T 等 5 人

本文开发了一种适用于流动注射分析(FIA)的安培型酪氨酸酶生物传感器,用于在人尿中高度选择性地直接测定对乙酰氨基酚(APAP),并可用于常规药物分析。该纳米生物电化学器件以商用丝网印刷碳电极(SPCE)为基底,表面覆盖非功能化石墨烯(NFG)作为安培换能层;生物识别层由蘑菇酪氨酸酶(EC 1.14.18.1)经戊二醛交联形成聚集体,...

Tyrosinase based amperometric biosensor for determination of tyramine in fermented food and beverages with gold nanoparticle doped poly(8-anilino-1-naphthalene sulphonic acid) modified electrode.

Food chemistry 2019 da Silva W, Ghica ME, Ajayi RF, Iwuoha EI 等 5 人

本研究开发了一种用于食品和饮料中酪胺(tyramine, Tyr)测定的安培型生物传感器。传感器架构基于将酪氨酸酶(tyrosinase, Tyrase)固定化于经纳米复合材料修饰的玻碳电极(GCE)表面;该纳米复合材料由绿色方法合成的金纳米颗粒(AuNP)与聚(8-苯氨基-1-萘磺酸)(PANSA)组成。在固定电位安培检测的优化条...

Pnictogen-Based Enzymatic Phenol Biosensors: Phosphorene, Arsenene, Antimonene, and Bismuthene.

Angewandte Chemie (International ed. in English) 2019 Mayorga-Martinez CC, Gusmão R, Sofer Z, Pumera M

二维材料推动了生物传感器向高灵敏度、智能化和微型化发展。本文以剪切剥离法制备的二维 pnictogen(磷烯、砷烯、锑烯和铋烯)纳米片为传感平台,优化了一种高灵敏、高选择性的酚酶生物传感器。剥离后的 pnictogen 主要发生解层和尺寸减小,形成薄纳米片。与磷烯、砷烯和铋烯相比,锑烯表现出最高的剥离程度和最低的氧化/块体比,因而具...