Analytical biochemistry
2022
Sheta SM, El-Sheikh SM
当前世界因新发新冠病毒的变异而处于严重担忧之中。随着疫情持续,迫切需要快速、准确的检测装置,以生物传感器和即时检测(POCT)形式检测新发SARS-CoV-2疫情。此外,个人防护工具、抗病毒表面、可穿戴设备和智能手机的快速发展,为随时随地简化自我诊断提供了可能。本综述首先简要介绍COVID-19的定义、传播、病理生理、识别与诊断、变...
Mikrochimica acta
2022
Wang Y, Jin D, Zhang X, Zhao J 等 5 人
基于氨基功能化金属有机框架 Cu-MOF-NH2 的自增强光电化学性质,构建了用于卡那霉素检测的光电化学生物传感器。该传感器充分利用 Cu-MOF-NH2 中配体到金属电荷转移(LMCT)机制下激发态电子转移带来的低电子-空穴复合率。卡那霉素适配体通过席夫碱反应修饰到 Cu-MOF-NH2 表面。当存在卡那霉素时,Cu-MOF-NH...
Analytical chemistry
2022
Dong J, Wen L, Yang H, Zhao J 等 9 人
本文开发了一种基于催化发夹组装(CHA)目标回收触发双信号输出的新型比率电化学传感平台,用于超灵敏检测 microRNA(miRNA)。为实现比率双信号策略,将电化学指示剂亚甲基蓝(MB)负载到高孔隙率、大比表面积的石墨烯气凝胶(GA)与金属有机框架(MOF)复合材料孔中,并选择氧化还原电位明显分离的 Fe-MOFs 作为另一信号探...
Mikrochimica acta
2022
Wang Y, Zhou Y, Chen Y, Yin Z 等 7 人
本文通过简单溶剂热法合成铁基金属有机框架 MIL-101(Fe),并采用多层层层组装策略制备金纳米颗粒修饰的 MIL-101(Fe) 纳米复合材料 APPPM(Fe)。得益于 MIL-101(Fe) 的多孔结构和层层组装过程,复合材料上 AuNPs 的负载量显著提高,同时形成良好的生物相容界面并具备较高导电性。通过强 Au–S 键,...
Sensors (Basel, Switzerland)
2022
Dourandish Z, Tajik S, Beitollahi H, Jahani PM 等 7 人
许多研究关注电化学生物传感器,因为其合成简单、可调控、简化、可操纵材料组成与特性,并能广泛检测多种生物医学分析物。通过选择能实现更快电子转移、更大表面积、优异电催化活性和丰富生物偶联位点的材料,可构建高性能电化学生物传感器。由于金属有机框架(MOFs)具有良好性质和有效性,多项研究将其作为电极修饰材料用于电化学生物传感。然而,研究人...
Journal of agricultural and food chemistry
2022
Hu H, Li P, Wang Z, Du Y 等 8 人
生物催化剂与化学催化剂的杂化耦合因兼具天然酶高活性与纳米酶高稳定性,在催化、传感和医学治疗中具有重要价值。本文建立了一种新型纳米酶/天然酶杂化生物传感器,用于超灵敏检测谷氨酸。具有显著过氧化物酶模拟活性和稳定性的MIL-88B(Fe)-NH2作为纳米酶和载体,通过席夫碱反应固定谷氨酸氧化酶(GLOX),构建化学-酶级联检测器MIL-...
The Science of the total environment
2022
Rabiee N, Fatahi Y, Ahmadi S, Abbariki N 等 14 人
快速、高效、准确地检测 SARS-CoV-2 刺突抗原对控制 COVID-19 传播和降低病死率至关重要,但现有纳米生物传感器对重组 SARS-CoV-2 刺突抗原的灵敏度仍不足。本文以概念验证为目的,采用单锅高重力法合成低成本、安全且具有生物活性的 MOF-5/CoNi2S4 杂化纳米结构,并在其表面接枝卟啉 H2TMP,以提高孔...
Frontiers in chemistry
2022
Wu M, Zhang Q, Zhang Q, Wang H 等 8 人
UiO-66 作为金属有机框架(MOFs)家族成员,因比表面积大、孔径均一、易于功能化和稳定性优异,被广泛用于传感、药物释放、分离和吸附。尤其在电化学生物传感器中,UiO-66 表现出优异吸附能力和响应信号,可显著提高检测灵敏度与特异性。然而现有应用研究仍处起步阶段,缺乏系统方法,其循环利用和专属传感仍需改进。因此,本文旨在探索现有...
ACS applied materials & interfaces
2022
Zhang HW, Li HK, Han ZY, Yuan R 等 5 人
合理设计与制备可用于生物传感的富勒烯@金属有机基质杂化材料,因其独特光电性质而在电化学生物传感中具有重要意义。本文以C60@UiO-66-NH2纳米复合材料修饰电极并固定适配体,构建了用于妥布霉素(tobramycin, TOB)阻抗检测的电化学适配体传感器。该纳米复合材料具有优良电活性、小粒径以及更多暴露功能位点,如Zr(IV)和...