6 条结果 关键词:酶催化 ×

Confined Flash Printing and Synthesis of Stable Perovskite Nanofilms under Ambient Conditions.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) 2024 Liu Y, Knaus T, Wei Z, Zhang J 等 11 人

稳定钙钛矿纳米膜图案的制备对功能光学器件开发很重要,但现有方法通常依赖严格惰性气体保护和较长加工时间。本文提出受限闪蒸打印(conFlash)合成方法,在环境条件下生成钙钛矿纳米膜,将前驱体转移、钙钛矿合成、结晶和聚合物保护整合为单步毫秒过程。激光同时完成打印并诱导聚合物纳米膜内的闪蒸合成,反应被限制在纳米膜中。该方法简单灵活,可在...

Development of DNA Biosensors Based on DNAzymes and Nucleases.

Critical reviews in analytical chemistry 2023 Yang H, Peng Y, Xu M, Xu S 等 5 人

DNA生物传感器在环境、医学、工业和农业分析中发挥重要作用。许多DNA生物传感器基于酶催化反应设计。由于酶在生物传感器中的重要性,本文对该主题进行综述。根据化学本质,将酶分为脱氧核酶(DNAzyme)和核酸酶(nuclease)。首先介绍具有不同功能的DNAzyme,包括诱导切割、金属化、过氧化物酶活性、连接和变构功能,并重点描述近...

A simple enzyme-catalyzed reaction induced "switch" type fluorescence biosensor based on carbon nitride nanosheets for the assay of alkaline phosphatase activity.

The Analyst 2020 Zhu X, Xu H, Zhan Y, Li W 等 8 人

本文构建了一种酶催化荧光“开关”型生物传感器,用于测定碱性磷酸酶(ALP)活性。该传感器将 Ag+ 对超薄 g-C3N4 纳米片(CNNSs)的荧光猝灭效应与 L-抗坏血酸(AA)和 Ag+ 的简单氧化还原反应相结合。Ag+ 对 CNNSs 荧光具有显著猝灭作用,因此即使存在 L-抗坏血酸-2-磷酸(AAP),CNNS-Ag+ 体系...

A colorimetric biosensor based on enzyme-catalysis-induced production of inorganic nanoparticles for sensitive detection of glucose in white grape wine.

RSC advances 2018 Dai H, Li Y, Zhang Q, Fu Y 等 5 人

针对食品中葡萄糖检测需求,本文提出一种基于酶催化诱导生成普鲁士蓝纳米颗粒(PBNPs)的比色生物传感器,用于白葡萄酒中葡萄糖的快速、低成本检测。将葡萄糖加入葡萄糖氧化酶(GOx)、氯化铁(FeCl3)和铁氰化钾(K3Fe(CN)6)混合液中,溶液在10 min内由浅黄色变为蓝色,可用紫外-可见光谱在706 nm处检测。与单一变色机制...

Exploiting enzyme catalysis in ultra-low ion strength media for impedance biosensing of avian influenza virus using a bare interdigitated electrode.

Analytical chemistry 2014 Fu Y, Callaway Z, Lum J, Wang R 等 6 人

酶催化通常在高离子强度介质中应用。本文提出在超低离子强度介质中利用酶催化诱导离子强度升高,开发一种新型阻抗生物传感方法。以禽流感病毒 H5N1 为分析物,将链霉亲和素磁珠与生物素标记的 H5N1 适配体结合以捕获病毒,再依次结合刀豆蛋白 A(ConA)、葡萄糖氧化酶(GOx)和金纳米粒子(AuNPs),通过 ConA–糖基相互作用形...

Combination of enzyme catalysis and electrocatalysis for biosensor fabrication: application to assay the activity of indoleamine 2,3-dioxygensae.

Biosensors & bioelectronics 2010 Cao Y, Wang J, Xu Y, Li G

本文报道了一种基于酶催化与电催化选择性结合的电化学生物传感器构建新策略,并提出一种检测吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)活性的电化学方法。首先将IDO的底物色氨酸共价固定于金电极表面;在IDO催化下,色氨酸残基被氧化,其产物经乙酸水解可生成犬尿氨酸,从而诱导二硫代双[琥珀酰亚胺基丙酸酯](DSP)修饰的铂纳米粒子(Pt NPs)固定到...