Biosensors
2023
Wemple AH, Kaplan JS, Leopold MC
将纳米材料(NMs)引入生物传感体系是提升信号强度的成熟策略。在电化学生物传感器中,纳米材料带来的性能增强常被归因于其高电子导电性、尺寸相关功能或更高的有效比表面积。第一代安培生物传感方案通常将纳米材料与固定化酶及半透膜结合使用,其传感机制复杂,除可观察到的信号增强外,难以系统研究和深入理解。本研究利用黄嘌呤(XAN)与黄嘌呤氧化酶...
Applied biochemistry and biotechnology
2022
Thakur D, Pandey CM, Kumar D
本文报道了一种高灵敏酶促电化学生物传感器,用于选择性检测黄嘌呤(xanthine, Xn)。该传感器以黄嘌呤氧化酶(xanthine oxidase, XOs)固定于聚苯胺包覆二氧化钛(polyaniline-wrapped titanium dioxide, PANI@TiO2)纳米杂化作为传感平台。PANI@TiO2 通过化学聚...
3 Biotech
2021
Sharma NK, Monika, Kaushal A, Thakur S 等 8 人
本研究设计了一种用于黄嘌呤检测的安培生物传感器,基于将 Bacillus pumilus RL-2d 来源的黄嘌呤氧化酶(XO)共价固定于丝网印刷多壁碳纳米管/金纳米颗粒电极(Nano-Au/c-MWCNT)。电极表面羧基经 1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)和 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)活化,随后滴加 6 μ...
RSC advances
2020
Khan MZH, Ahommed MS, Daizy M
本文报道了一种基于聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)与功能化金纳米颗粒(AuNPs)纳米复合物的电化学生物传感器,用于选择性、高灵敏检测黄嘌呤(XA)。该传感器以玻璃碳电极(GCE)为基底,将 PEDOT:PSS-AuNPs 纳米复合膜修饰于电极表面,形成 GCE/PEDOT:PSS-AuNPs 电极。...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2019
Sahyar BY, Kaplan M, Ozsoz M, Celik E 等 5 人
黄嘌呤是鱼肉腐败早期的生物标志物,其浓度变化可反映鱼肉新鲜度。本文报道了一种基于银掺杂氧化锌纳米颗粒和聚吡咯的电化学黄嘌呤生物传感器。传感器制备分为三步:首先在铅笔石墨电极(PGE)表面电聚合吡咯形成聚吡咯(PPy)导电层;其次将银掺杂氧化锌纳米颗粒(nano Ag–ZnO)嵌入 PPy/PGE 表面;最后将黄嘌呤氧化酶(XOD)固...
Journal of food and drug analysis
2017
Dervisevic M, Dervisevic E, Çevik E, Şenel M
本研究旨在利用新型黄嘌呤生物传感器电化学检测腺苷-3-磷酸降解产物黄嘌呤,并将其应用于肉类新鲜度评价。该安培型黄嘌呤生物传感器以玻碳电极为基底,通过原位化学合成法在其表面构建壳聚糖-聚吡咯-金纳米粒子杂化生物纳米复合平台,以增强电子转移并提供良好的酶亲和性。随后将黄嘌呤氧化酶固定于修饰电极上,开展电化学表征并优化工作参数。结果表明,...
Biosensors & bioelectronics
2014
Kamil Reza K, Singh N, Yadav SK, Singh MK 等 5 人
本研究制备了一种基于氧化锰(Mn3O4)与壳聚糖(Cn)纳米复合材料的电化学生物传感器,用于鱼类新鲜度检测。通过电泳沉积将粒径约15–20 nm的Mn3O4纳米颗粒与壳聚糖复合,在氧化铟锡(ITO)基底上形成珍珠状Mn3O4–Cn纳米复合膜。高分辨透射电镜(HRTEM)、X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)证实了纳米复合材料的尺...
Food chemistry
2013
Thandavan K, Gandhi S, Sethuraman S, Rayappan JB 等 5 人
本文报道了一种基于纳米界面、无介质、高灵敏且高选择性的电化学生物传感器,用于检测黄嘌呤并评估鱼新鲜度。作者采用热共沉淀法合成 Fe3O4 纳米粒子,并通过 X 射线衍射、场发射扫描电镜和场发射透射电镜对其结构、形貌进行表征。黄嘌呤氧化酶(XOx)以共价方式固定于 Fe3O4 纳米粒子上,修饰电极经 FT-IR 确认。以该修饰电极为工...
Analytical chemistry
2012
Kalimuthu P, Leimkühler S, Bernhardt PV
本文报道了一种基于红螺菌(Rhodobacter capsulatus)黄嘌呤脱氢酶(XDH)的低电位安培型电化学生物传感器,用于在生理pH条件下检测次黄嘌呤和黄嘌呤。作者将XDH固定于边缘面热解石墨(EPG)电极表面,并采用吩嗪甲砜(PMS)作为介体,作为XDH的人工电子传递伙伴。XDH通过氧化羟化机制催化次黄嘌呤氧化为黄嘌呤,并...
The Analyst
2012
Zhang L, Lei J, Zhang J, Ding L 等 5 人
本文报道了一种用于安培检测次黄嘌呤和黄嘌呤的电化学生物传感器。作者通过原位还原法在单壁碳纳米角(SWCNH)表面沉积金纳米颗粒(GNPs),制备了 GNPs–SWCNH 杂化材料。该杂化材料在水溶液中至少可稳定两周,经 SEM、TEM、UV-vis 和 XPS 表征,GNPs 平均粒径为 5–8 nm,并与 SWCNH 存在较强相互...
Biosensors & bioelectronics
2009
Shan D, Wang YN, Xue HG, Cosnier S 等 5 人
本文首次将胶体拉普尼特(laponite)纳米颗粒用于构建第三代生物传感器,研究玻璃碳电极(GCE)上负载黄嘌呤氧化酶(XnOx)的直接电化学行为。XnOx/laponite 薄膜修饰电极在 0.1 M PBS(pH 5.0)中呈现一对稳定可逆循环伏安峰,峰电位约 -0.370 V(vs. SCE),归属于 XnOx 的 FAD 辅...
Talanta
2007
Cubukçu M, Timur S, Anik U
本研究制备了一种由金纳米颗粒(Au-nps)和黄嘌呤氧化酶(XOD)共同修饰玻璃碳微粒构成的复合电极,用于黄嘌呤(X)和次黄嘌呤(Hx)的电化学检测。在针对黄嘌呤优化体系后,进一步对黄嘌呤和次黄嘌呤进行检测。结果表明,黄嘌呤在5.00 × 10−7至1.00 × 10−5 mol/L范围内呈线性,线性方程为y = 0.24x + 0...