共 25874 条结果
Talanta
2009
Hu C, Gan N, Chen Y, Bi L 等 6 人
开发了一种间接抑制型表面等离子共振(SPR)免疫分析方法用于检测微囊藻毒素(MCs)。将MC-LR与牛血清白蛋白(BSA)的生物偶联物通过胺键合固定于CM5传感器芯片表面。将MC-LR标准品或样品与单克隆抗体(mAb)预先混合后注入功能化芯片,剩余游离mAb被表面MC-LR-BSA捕获,并在BIAcore 3000生物传感器上实时监...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:微囊藻毒素(microcystins, MCs...
线性范围: 1–100 μg L−1;R^2 = 0.9667
Talanta
2009
Wu H, Wang J, Kang X, Wang C 等 8 人
本文报道了一种用于葡萄糖检测的生物纳米复合膜,其由葡萄糖氧化酶(GOD)、铂纳米颗粒(Pt NPs)、功能化石墨烯片(FGS)和壳聚糖(chitosan)组成,记为 GOD/Pt/FGS/chitosan。该膜先以壳聚糖分散 FGS 并涂覆于玻璃碳电极(GCE)表面,再恒电位电沉积 Pt NPs,最后固定 GOD。由于 FGS 与 ...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose);样品基质:磷酸盐缓冲...
LOD: 0.6 μM;线性范围: sub-μM to 5 mM
Talanta
2009
Gu M, Zhang J, Li Y, Jiang L 等 5 人
本研究将金纳米粒子(AuNPs)组装到聚苯乙烯/聚苯胺核壳纳米复合材料(PS@PANI)表面,构建具有三维结构的PS/PANI/Au界面,用于固定HL-60白血病细胞并制备细胞电化学传感器。固定后的HL-60细胞在循环伏安中表现出不可逆氧化响应,同时使电极电子转移电阻增大;电子转移电阻与细胞浓度对数值在1.6×10^3至1.6×10...
全细胞生物传感器
检测:HL-60白血病细胞(HL-60 cells)...
LOD: 7.3 × 10^2 cells mL−1 (10σ...
Talanta
2009
Zhu WL, Zhou Y, Zhang JR
本文构建了一种基于二氧化硅包覆金纳米棒(GNRs@SiO2)和亲水性室温离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([bmim][BF4])的新型生物传感器,用于测定过氧化氢(H2O2)和亚硝酸盐。GNRs@SiO2不仅可作为结合剂阻止[bmim][BF4]从电极表面泄漏,还为肌红蛋白(Mb)的直接电化学提供有利微环境。在GNRs@S...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(H2O2,PBS/醋酸缓冲液及滴眼液...
H2O2: LOD: 0.12 μM(信噪比3);线性范围: ...
Biosensors & bioelectronics
2009
Komathi S, Gopalan AI, Lee KP
本文制备了由共价连接的多壁碳纳米管(MWNT)、二氧化硅和聚苯胺(PANI)链构成的三维网络(MWNT-Silica-PANI-NW),并将其作为固定化辣根过氧化物酶(HRP)的电活性基质。以该网络修饰的HRP/MWNT-Silica-PANI-NW电极在过氧化氢(H2O2)检测中表现出优于单一组分及二元组合的综合性能:酶泄漏少、稳...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(hydrogen peroxide,...
LOD: 1 pM;线性范围: 1 pM–1 mM;灵敏度: ...
Biosensors & bioelectronics
2009
Yang L, Ren X, Tang F, Zhang L
本文报道了一种基于四氧化三铁纳米粒子(Fe3O4 NPs)和壳聚糖/Nafion复合膜的实际葡萄糖生物传感器。该传感器结合了Fe3O4 NPs固有的类过氧化物酶活性和Nafion膜的抗干扰能力。葡萄糖氧化酶(GOD)与Fe3O4 NPs简单混合后,以壳聚糖(Cs)为介质,经戊二醛交联固定在铂(Pt)电极上,再覆盖一层薄Nafion膜...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose, D-glucose)...
LOD: 6 × 10−6 M;线性范围: 6 × 10−6–...
Biopolymers
2009
Hall K, Aguilar MI
本研究利用表面等离子共振(SPR)生物传感器考察两种β-肽与磷脂膜的相互作用。研究对象为新型β-氨基酸抗菌肽β-17及其非抗菌乱序类似物scrambled β-17,并以已知抗菌肽magainin 2作为对照。实验采用模拟哺乳动物细胞膜(富含磷脂酰胆碱和胆固醇)和微生物细胞膜(富含磷脂酰乙醇胺和磷脂酰甘油)的多种磷脂混合物,构建脂质...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:抗菌肽 β-17、乱序 β-17(scramb...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Nanotechnology
2009
Korampally V, Yun M, Rajagopalan T, Dasgupta PK 等 6 人
多孔材料在光子学、催化、半导体加工和生物传感器基础设施等领域不可或缺,但快速、节能地制备这类材料仍具挑战。本文报道了一种基于聚甲基硅倍半氧烷(PMSSQ)纳米颗粒胶体分散液的快速成膜方法。将纳米颗粒-聚合物复合材料加热至聚合物分解温度以上时,利用纳米颗粒获得的熵增,可制备由纳米颗粒组成的高多孔薄膜。该方法可获得光学平滑、疏水的薄膜,...
综述或非传感器论文
检测:无(非传感论文,未报道被测物与样品基质)
无(非传感论文,未报告LOD、线性范围、斜率或相关系数)
Journal of natural products
2009
Tello E, Castellanos L, Arevalo-Ferro C, Duque C
从哥伦比亚加勒比海采集的海鞭 Eunicea knighti 中分离得到三种新的 cembranoid 二萜化合物 knightol(1)、knightol acetate(2)和 knightal(3),以及已知化合物 asperdiol(4)和 asperdiol acetate(5)。通过高分辨质谱、一维和二维核磁共振、ROE...
综述或非传感器论文
检测:cembranoid 二萜化合物(knight...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或 R^2。
The journal of physical chemistry. B
2009
Nguyen B, Wilson WD
发夹核酸因热稳定性高于等价双链结构,常被用作四链体、i-基序、十字形结构和分子信标等复杂环状结构的模型。尽管连接环可增强稳定性,但环如何影响小分子与相邻碱基配对区相互作用仍不清楚。本研究采用光谱法和表面等离子共振(SPR)生物传感器方法,考察不同发夹环对 A/T 特异性 DNA 小沟结合剂与共同茎序列相互作用的影响。所有发夹均含相同...
综述或非传感器论文
检测:检测对象:netropsin(奈替罗品)、DA...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Biosensors & bioelectronics
2009
Quershi A, Gurbuz Y, Kang WP, Davidson JL
C-反应蛋白(CRP)是反映炎症和心血管疾病风险的潜在生物标志物。本研究开发了一种新型电容式生物传感器,用于检测CRP抗原。该传感器以纳米晶金刚石(NCD)薄膜为介电层,在其表面制备金叉指电极(GID)构成电容器。GID表面通过3-巯基丙酸自组装单分子层和EDC/NHS化学共价固定CRP抗体,并用傅里叶变换红外光谱和接触角测量确认固...
其他(电容式生物传感器)
检测:C-反应蛋白(C-reactive prote...
线性范围: 25–800 ng/ml(208 MHz下25–1...
Biosensors & bioelectronics
2009
Pollet J, Delport F, Janssen KP, Jans K 等 8 人
本文报道了一种光纤表面等离子共振(SPR)生物传感器,用于无标记、可重复且低成本地检测DNA杂交和DNA–蛋白相互作用。该工作首次将光纤SPR系统与DNA适配体生物受体相结合。光纤表面溅射50 nm金层,并修饰由羧基和羟基封端聚乙二醇(PEG)巯基十一烷硫醇组成的混合自组装单分子层,以降低非特异性吸附;链霉亲和素通过EDC活化固定于...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:互补单链DNA(complementary s...
DNA杂交: 线性范围: 0.5–5 μM;hIgE: LOD...
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
2009
Shan C, Yang H, Han D, Zhang Q 等 6 人
本文在碱性条件下,利用石墨烯氧化物表面环氧基与聚-L-赖氨酸(PLL)氨基反应,并经硼氢化钠还原,首次合成共价接枝 PLL 的水溶性石墨烯。UV-vis、FTIR、XPS、EDX 和 AFM 结果表明,石墨烯氧化物被还原为石墨烯,PLL 通过酰胺键共价接枝并保留大量游离氨基,所得 0.5 mg/mL 水溶液可稳定存放数月。石墨烯作为...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(H2O2);样品基质:磷酸盐缓冲液(...
线性范围: 0.5 mM–10 mM;R = 0.998;灵敏...
The Analyst
2009
Chen X, Fu C, Yang W
本文制备了石墨纳米片(GNS)–Nafion 复合材料,用于固定血红蛋白(Hb),构建无中介体过氧化氢(H2O2)生物传感器。通过扫描电子显微镜(SEM)、紫外–可见光谱(UV-vis)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)对 Hb–GNS–Nafion 复合膜进行表征。由于复合膜具有良好的生物相容性,固定后的 Hb 保留了天然结构。修饰...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(H2O2);样品基质:磷酸盐缓冲液(...
LOD: 2.0 × 10^-7 M;线性范围: 5.0 × ...
The Analyst
2009
Kausaite-Minkstimiene A, Ramanaviciene A, Ramanavicius A
本文报道了一种基于表面等离子共振(SPR)的无标记直接检测抗人生长激素(anti-HGH)抗体的生物传感器。SPR芯片传感表面通过11-巯基十二烷酸(MUA)自组装单分子层修饰,并用N-羟基丁二酰亚胺(NHS)和N-(3-二甲氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)活化MUA羧基,使人生长激素(HGH)经伯胺共价固定。单克隆a...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:抗人生长激素抗体(anti-HGH antib...
LOD(最低检测浓度): 2.47 nM (0.4 mg/ml...
Biosensors & bioelectronics
2009
Liu C, Schrlau MG, Bau HH
本文研制并表征了一种简单、稳健的单微珠基电化学生物传感器。其工作电极为电化学刻蚀的铂丝,标称直径25 μm,通过热熔融密封在拉制玻璃毛细管(微移液管)中,无需环氧树脂或胶水。将商品化、高密度功能化琼脂糖微珠固定在刻蚀铂丝尖端,利用预功能化微珠可避免繁琐且复杂的表面功能化过程,而该过程常是电化学生物传感器开发的瓶颈。作者报道了生物素琼...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(H2O2,PBS缓冲液)、蜡样芽孢杆...
LOD: 5.3 × 10−7 M;线性范围: 1.0 × 1...
Biosensors & bioelectronics
2009
Li F, Song J, Li F, Wang X 等 8 人
本文通过化学法合成多壁碳纳米管@二氧化锡-金(MWCNTs@SnO2-Au)复合材料,并用透射电镜、X射线光电子能谱和拉曼光谱表征其结构与组成。该复合材料具有良好的电催化性能,将其修饰玻碳电极后吸附葡萄糖氧化酶(GOD),构建了葡萄糖生物传感器。在 MWCNTs@SnO2-Au/GOD 修饰电极上观察到 GOD 的直接电子转移过程。...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(Glucose);样品基质:磷酸盐缓冲...
LOD: 5 μM;线性范围: 4.0–24.0 mM(PBS...
Analytical and bioanalytical chemistry
2009
Guschin DA, Shkil H, Schuhmann W
电沉积聚合物可通过电极前方扩散层中电化学诱导的 pH 值变化在电极表面沉淀,所形成的聚合物膜可用作安培生物传感器的固定化基质。为合理控制由此获得的生物传感器性能,必须开发电沉积聚合物可重复合成策略以及非手工、可重复的传感器制备方法。基于专门设计的具有改进搅拌和温度控制的平行合成器、用于制备单体混合物和可控去除聚合抑制剂的自动移液机器...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose, Glc),样品基质为...
原文未报告LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Biosensors & bioelectronics
2009
Upadhyay S, Rao GR, Sharma MK, Bhattacharya BK 等 6 人
开发了一种新型高灵敏度安培生物传感器,基于将金-铂双金属纳米粒子电沉积到3-氨丙基三乙氧基硅烷(3-APTES)修饰的玻碳电极上,用于检测对氧磷乙酯(paraoxon ethyl)、克百特(aldicarb)和沙林(sarin)。该生物传感器由戊二醛交联固定在修饰电极上的乙酰胆碱酯酶(AChE)和胆碱氧化酶(ChOx)组成。采用扫描...
电化学生物传感器
检测:对氧磷乙酯(paraoxon ethyl)、克...
LOD: 对氧磷乙酯 150–200 nM;沙林 40–50 ...
Biomedical microdevices
2009
Jungblut M, Knoll W, Thielemann C, Pottek M
多单元记录培养在微电极阵列(MEA)上的神经元网络,是理解网络电生理特性并开发细胞基生物传感器的重要方法。然而原代培养中网络形成随机,细胞与电极位置匹配不足,导致仅少数细胞可被成功记录。提高MEA上细胞数量虽可增加记录,但会增大网络复杂性。本研究采用受限几何设计,通过控制MEA表面粘附性质提高电极处神经元比例。利用微接触印刷在MEA...
全细胞生物传感器
检测:γ-氨基丁酸(GABA)、比库替啶(Bicuc...
IC50(GABA): 1.63±0.14 µM;IC50(G...