Biosensors & bioelectronics
2013
Mao S, Long Y, Li W, Tu Y 等 5 人
本文用一步水热法制备核壳结构 Ag@C 纳米复合材料,用于蛋白质固定与生物传感。将辣根过氧化物酶(HRP)固定于 Ag@C 修饰的氧化铟锡(ITO)电极,研究其直接电化学行为及 H2O2 传感应用。电化学和紫外-可见光谱表明,Ag@C 是 HRP 的良好固定基质,包埋 HRP 保持生物活性。HRP–Ag@C/ITO 电极上 HRP ...
Biosensors & bioelectronics
2013
Yagati AK, Lee T, Min J, Choi JW
本研究开发了一种用于安培法检测过氧化氢(H2O2)的酶学生物传感器,其基于肌红蛋白(Mb)在多孔二氧化铈(CeO2)纳米结构薄膜上的直接电化学。该大比表面积CeO2薄膜通过电沉积制备于氧化铟锡(ITO)基底上。表面形貌研究表明,所形成的CeO2薄膜在ITO表面具有独特纳米结构和较大比表面积。循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV...
Talanta
2013
Tian S, Zhou Q, Gu Z, Gu X 等 7 人
本文报道了一种基于二氧化硅微腔阵列修饰的掺锡氧化铟(ITO)电极的过氧化氢(H2O2)生物传感器。以自组装聚苯乙烯(PS)微球为模板,通过电沉积在ITO表面制备有序半球形二氧化硅(SiO2)微腔阵列。由于SiO2微腔的电阻梯度,其对电化学反应具有约束效应,使电极表现为“软”微电极阵列。共价固定于SiO2微腔内的微过氧化物酶-11(M...
Chemical communications (Cambridge, England)
2013
Haque AM, Khan MM, Kim K
本文报道了苯重氮盐接枝厚层在电极表面的简便降解策略及其电化学生物传感器应用。作者发现,在氧化铟锡(ITO)电极上通过循环伏安沉积甲酰基苯重氮盐(FBD)会形成厚而绝缘的有机层,严重阻碍界面电子转移;而用含盐与Tween 20的磷酸盐缓冲液(PBST)处理可显著降解该层,使原本完全屏蔽[Fe(CN)6]3−/4−氧化还原反应的表面恢复...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2013
Du J, Yu X, Wu Y, Di J
本研究报道了基于葡萄糖氧化酶(GOD)和硫化锌(ZnS)纳米粒子修饰的氧化铟锡(ITO)电极的电化学与光电化学生物传感器。ZnS纳米粒子通过循环伏安电沉积直接生长在ITO电极表面,无需连接分子和有机溶剂;随后采用溶胶-凝胶法将GOD固定于ZnS/ITO电极表面,构建葡萄糖生物传感器。在含氧缓冲液中,GOD可电催化溶解氧还原,使还原峰...
Biosensors & bioelectronics
2013
Tyagi M, Tomar M, Gupta V
本文报道了一种基于氧化镍(NiO)纳米粒子的尿素生物传感器。作者通过共沉淀-煅烧法制备约12 nm的多晶NiO纳米粒子,并将其均匀沉积在氧化铟锡(ITO)玻璃基底上形成薄膜,再采用物理吸附法将豆科植物来源的脲酶(Ur)固定于NiO薄膜表面,构建Ur/NiO-NPs/ITO/glass生物电极。该电极无需外加介质,利用NiO中Ni2+...