Biosensors
2020
本研究描述绿青霉 L-赖氨酸-α-氧化酶(LO)通过共交联固定于铂电极表面后的动力学行为。所得安培生物传感器可分析 L-赖氨酸,从而对固定化酶进行简单而系统的动力学研究。结果表明,LO 呈现变构行为,且协同性强烈依赖 pH;在高 pH 下协同性还依赖底物浓度,并符合 Monod-Wyman-Changeux(MWC)变构酶模型预测。...
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2018
Ciriello R, De Gennaro F, Frascaro S, Guerrieri A
本文报道了一种基于L-赖氨酸-α-氧化酶(LO)共交联固定于过氧聚吡咯(oPPy)修饰铂电极(Pt/oPPy)表面的安培型生物传感器,可用于未处理人血清中L-赖氨酸(Lys)的分析。通过酶动力学优化,使来自绿色木霉的低特异性LO也能在存在其他干扰氨基酸时选择性识别Lys;动力学研究还首次揭示了该酶的别构行为。该传感器灵敏度为0.11...
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology
2016
Yarar S, Karakuş E
本文报道了一种基于铵离子选择性聚氯乙烯(PVC)膜电极的L-赖氨酸生物传感器的构建。传感器制备分为两步:首先制备含棕榈酸、非旋炔霉素和双(2-乙基己基)癸二酸酯的铵离子选择性PVC膜电极;随后以戊二醛和EDC将L-赖氨酸氧化酶化学固定于膜表面。L-赖氨酸在酶催化下氧化生成铵离子,铵离子被选择性膜识别并以电位法测定。研究考察了传感器对...
Analytica chimica acta
2013
Guerrieri A, Ciriello R, Cataldi TR
本文报道了一种用于测定L-赖氨酸的安培生物传感器,该传感器以L-赖氨酸-β-氧化酶(LO)通过共交联固定于先前修饰有过度氧化聚吡咯(PPyox)膜的铂电极为基础。通过优化pH和流速等实验参数,即使使用特异性较低的商用酶,也能显著降低底物干扰。对L-精氨酸、L-组氨酸和L-鸟氨酸引入的偏差约为1%,对L-苯丙氨酸和L-酪氨酸约为4%。...
Biosensors & bioelectronics
2012
Stefan-van Staden RI, Nejem RM, van Staden JF, Aboul-Enein HY
本文提出一种基于金刚石糊的安培生物传感器,用于L-赖氨酸的手性分析。该传感器将L-赖氨酸氧化酶(L-lysine oxidase, LLO)物理包埋于由天然单晶金刚石粉和石蜡油组成的金刚石糊中,以银丝作为电接触,在650 mV下进行计时安培检测。酶催化L-赖氨酸氧化生成过氧化氢,过氧化氢在金刚石糊电极表面被氧化,产生与L-赖氨酸浓度...