Sensors (Basel, Switzerland)
2023
Yang Y, Liao Y, Qing Y, Li H 等 5 人
宫颈癌是全球女性第四位常见癌症,也是我国重点防治的九种癌症之一,并且是唯一可通过疫苗预防的癌症。人乳头瘤病毒(HPV)感染与宫颈癌发生密切相关,因此系统、有效地筛查HPV感染有助于降低宫颈癌发病率和死亡率。本文设计了一种用于检测HPV 16的电化学传感器,采用双信号放大策略。传感器使用3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰的玻碳...
RSC advances
2023
Saber G, El-Dissouky A, Badie G, Ebrahim S 等 5 人
丙酮是一种对人体健康具有潜在危害的物质,也是糖尿病的重要生物标志物。为降低其有害影响,本研究开发了一种以3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)包覆的氧化锌量子点(APTES/ZnO QDs)荧光生物传感器,用于检测低浓度丙酮。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、能量色散X射线(EDX)、X射线光电子能谱(XPS)、X射线衍射(XRD...
Biosensors
2022
Sypabekova M, Hagemann A, Rho D, Kim S
表面功能化与生物识别元件固定是构建高灵敏、高选择性生物传感器的核心步骤。3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)因其双官能团、成本低和与氧化物表面羟基形成共价键的能力,被广泛用于表面硅烷化。获得稳定、致密且厚度可控的 APTES 单分子层,对避免多层聚合物脱落、保持抗体活性、降低非特异结合以及提高检测重复性和灵敏度尤为关键。本文系统综...
Biosensors
2022
Yang Y, Qing Y, Hao X, Fang C 等 10 人
高危型人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌发生的重要原因,因此检测高危型HPV(如HPV-16)对宫颈癌的早期治疗和预防具有重要意义。本研究将3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰金电极与超三明治结构相结合,构建了一种用于检测HPV-16 DNA的高灵敏、稳定电化学生物传感器。该传感器与以往报道相比具有更低的检出限,目标DNA的检...
RSC advances
2022
Bacchu MS, Ali MR, Hasan MN, Mamun MRA 等 6 人
本文报道了一种简单、低成本且高选择性的电化学生物传感方法,用于环境样品和食品样品中17β-雌二醇(E2)的灵敏检测。该传感系统以石墨相氮化碳(g-C3N4)和导电聚合物3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰的丝网印刷电极(SPE)为核心。通过循环伏安法(CV)、差分脉冲伏安法(DPV)和电化学阻抗谱(EIS)对电极界面电子转移行为...
Biosensors
2020
Lo XC, Li JY, Lee MT, Yao DJ
本研究报道了一种剪切水平表面声波(SH-SAW)生物传感器,通过生物分子在传感膜上的吸附量引起的频率偏移来测定其浓度。作者将3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)和戊二醛两种功能化传感膜用于捕获表皮生长因子(EGF)抗体,并结合数值模拟与实验比较,研究传感器灵敏度并建立估算癌症相关生物标志物EGF浓度的模型。在0.2–5 ng/mL...
Sensors (Basel, Switzerland)
2020
Arnfinnsdottir NB, Chapman CA, Bailey RC, Aksnes A 等 5 人
基于环谐振器的生物传感器因高灵敏度、小尺寸和可多路检测,已被广泛应用于“芯片实验室”平台。然而,其灵敏度本身并不具有对特定生物标志物的选择性,因此传感器表面功能化是将通用灵敏度转化为特异性检测的关键。目前,关于环谐振器传感器表面功能化的最优工艺参数尚无共识,且相关优化通常在平坦二氧化硅基底上完成,再迁移到实际传感器。本文首次将平坦二...
Sensors (Basel, Switzerland)
2019
Zuo Z, Wang K, Gao L, Ho V 等 6 人
本文报道了一种可量产、一次性使用的三维(3D)全对称结构电容生物传感器,用于细胞浓度检测。该传感器基于集成电路封装引线框架构建,采用镀金互指电极,并通过全对称 3D 结构改善电场均匀性与灵敏度。在镀金电极表面依次固定 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)和戊二醛,形成可捕获细胞的醛基识别层;在传感区上方叠加微流控通道,使细胞悬液体...
International journal of biological macromolecules
2016
Tian F, Guo Y, Lin F, Zhang Y 等 6 人
葡萄糖氧化酶(GOx)在生物传感器和生物催化中具有重要应用。本研究首先采用 EDC/NHS 法将 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)共价接枝到 GOx 表面,并通过 ICP 定量分析不同 APTES 用量下 GOx 表面的硅烷结合效率。结果表明,接枝硅烷含量并未显著改变各表面修饰 GOx 的相对活性和三级结构。与天然酶相比,AP...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2013
Awsiuk K, Budkowski A, Petrou P, Bernasik A 等 8 人
为完整表征硅基生物传感器表面的免疫检测过程,作者采用原子力显微镜、角分辨X射线光电子能谱和飞行时间二次离子质谱,研究经(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷修饰的Si3N4表面。表面先固定兔或小鼠IgG,再用牛血清白蛋白封闭,随后与相应抗IgG抗体在0.3–330 nM浓度范围内反应。XPS中氨基氮与总氮1s信号比及ARXPS确定的蛋白覆盖度...
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference
2012
Oliveros A, Guiseppi-Elie A, Jaroszeski M, Saddow SE
碳化硅(SiC)已被证明具有生物相容性和血液相容性,可作为生物传感器基底材料。本文报道以 3C-SiC 为基底构建用于急性心肌梗死(AMI)早期标志物肌红蛋白(Myoglobin, Myo)检测的生物识别界面。首先通过溶剂清洗、piranha 溶液、HCl 和 HF 处理使 3C-SiC 表面羟基化;随后将样品浸入 1% 3-氨基丙...
Nanotechnology
2012
Mussi V, Fanzio P, Firpo G, Repetto L 等 5 人
本文报道了一种基于气相硅烷化的简单功能化方法,用于调控固态纳米孔的尺寸与传感功能。通过改变3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)气相处理时间,可调节硅烷在纳米孔表面的沉积与自聚厚度,从而改变后续寡核苷酸探针接枝效率,使初始约80 nm的纳米孔有效孔径按目标尺寸缩小,并赋予其对互补DNA序列的选择性识别能力。SEM、STEM和离子电流...
Talanta
2012
Zheng D, Vashist SK, Al-Rubeaan K, Luong JH 等 5 人
本文报道了一种无中介体葡萄糖生物传感器,通过将葡萄糖氧化酶(GOx)固定于石墨烯功能化玻璃碳电极(GCE)实现。GCE 表面通过与分散在 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)中的石墨烯孵育进行功能化;APTES 既作为石墨烯分散剂,又作为 GCE 和石墨烯的氨基表面修饰剂。随后采用 1-乙基-3-[3-二甲基氨基丙基]碳二亚胺盐酸...
The Analyst
2012
Zheng D, Vashist SK, Al-Rubeaan K, Luong JH 等 5 人
本文报道了一种快速、简便制备无试剂葡萄糖氧化酶(GOx)结合玻璃碳电极(GCE)的方法。将戊二醛交联的 GOx 滴涂于 KOH 预处理的 GCE 表面,随后滴涂 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES),形成稳定且防泄漏的生物活性层,再覆盖 0.5% Nafion 膜。在 -0.45 V 恒电位下,该生物传感器对商业葡萄糖具有 0.5...
Biosensors & bioelectronics
2011
Chuang YH, Chang YT, Liu KL, Chang HY 等 5 人
本研究制备了由金电极组成的电学阻抗生物传感器,用于定量检测肝功能关键生物标志物人血清白蛋白(HSA)。金电极通过单步光刻工艺在玻璃基底上制备,可方便地集成到生物芯片中,用于未来肝功能评估。两相邻金电极之间的玻璃传感表面用3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰,以提高生物相容性并促进抗人血清白蛋白(AHSA)的结合。未结合AHSA...
Nature protocols
2011
Dixit CK, Vashist SK, MacCraith BD, O'Kennedy R
本文报道一种适用于多种聚合物基质的快速高灵敏 ELISA 免疫检测方案。该方法首先用乙醇清洗微孔板,再以 1% KOH 和 O2 等离子体温和活化聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、醋酸纤维素及 Zeonex 等表面,引入羟基/羰基;随后用 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)在真空干燥器中胺化,形成氨基自组装层。利用 EDC/...
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
2010
Zhang R, Hummelgård M, Olin H
本文报道了一种简单湿化学法合成粘土-3-氨基丙基三乙氧基硅烷-金(CAAu)纳米复合材料的方法,其中 APTES 作为连接分子,其硅烷基端与粘土表面形成 Si-O-Si 键,氨基端与金纳米颗粒结合。通过改变合成参数可调节金纳米颗粒尺寸,从而调控复合材料颜色。TEM 表征显示金纳米颗粒在粘土表面分布均匀。复合材料在强酸和高盐条件下稳定...