共 25874 条结果
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)
2009
Zhao J, Wu D, Zhi J
本文报道了一种基于硼掺杂纳米金刚石(BDND)薄膜电极上生物功能化氧化锌(ZnO)纳米棒微阵列的新型酪氨酸酶生物传感器。ZnO纳米棒微阵列首先通过低温溶液法沉积在BDND薄膜表面,随后ZnO纳米棒通过3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)与正硅酸乙酯(TEOS)共缩合进行功能化,然后酪氨酸酶通过共价结合固定到氨基修饰的ZnO纳米棒表...
电化学生物传感器
检测:对甲酚(p-cresol)、4-氯苯酚(4-c...
LOD: 0.1 µM (p-cresol), 0.2 µM ...
Biosensors & bioelectronics
2009
Liu S, Tran KK, Pan S, Shen H
树突状细胞(DCs)是一类专职抗原呈递细胞,通过模式识别受体(PPRs),尤其是Toll样受体(TLRs),在感知和处理微生物信息中发挥关键作用。本研究以DC2.4细胞系作为细胞源,证明其可用于微生物的检测与区分,从而发展细胞基生物传感器。作为原理验证,采用革兰氏阴性菌大肠杆菌K12 D21菌株及其脂多糖(LPS)突变体作为模型靶标...
全细胞生物传感器
检测:大肠杆菌K12 D21及其LPS突变体(E. ...
LOD: 2–3 bacteria/cell;剂量响应范围: ...
Biosensors & bioelectronics
2009
Jha SK, Kanungo M, Nath A, D'Souza SF
本研究将氨微杆菌(Brevibacterium ammoniagenes)冻干菌体通过恒电位电聚合包埋于聚苯乙烯磺酸盐–聚苯胺(PSS–PANI)导电聚合物中,并在铂双丝电极上形成聚合物桥。活–死荧光染色和酶学分析表明,包埋后的细菌仍保持存活并保留脲酶活性;扫描电镜观察到菌体被聚合物包裹。该固定化全细胞作为未纯化脲酶来源,用于构建电...
全细胞生物传感器
检测:尿素(urea, U);样品基质:25 mM磷...
线性范围: 0–75 mM;灵敏度: 0.125 mM−1;与...
FEMS microbiology letters
2009
Park TJ, Zheng S, Kang YJ, Lee SY
本研究采用细胞表面展示策略,将金结合多肽(GBP)融合蛋白展示于大肠杆菌表面,从而实现细胞在金表面的固定。编码GBP的DNA与截短fadL基因融合,由tac启动子表达;为展示Streptomyces avidinii的核心链霉亲和素(cSA),将cSA基因与截短oprF基因融合。在大肠杆菌表面同时展示FadL–GBP和OprF–cS...
全细胞生物传感器
检测:展示金结合多肽的大肠杆菌细胞(E. coli ...
Analytical chemistry
2009
Yang YH, Nam JM
作者开发了一种基于单纳米颗粒追踪的膜受体-配体相互作用检测方法,采用少价金纳米粒子(AuNP)修饰的支持脂质双层(SLB)平台。以霍乱毒素B亚基(CTB)与神经节苷脂GM1的结合为模型,通过暗场显微镜追踪脂质锚定AuNP的轨迹并计算扩散系数,从而判断膜相关分子的结合活性。多价配体结合膜受体后,会在流动相SLB上形成刚性凝胶相脂质域,...
其他(暗场单颗粒追踪生物传感器)
检测:霍乱毒素B亚基(cholera toxin B...
LOD: 10-100 pM(almost 10 pM wit...
Analytical chemistry
2009
Shan C, Yang H, Song J, Han D 等 6 人
本文首次报道聚乙烯吡咯烷酮(PVP)保护石墨烯可在水中稳定分散,并对氧气(O2)和过氧化氢(H2O2)具有良好的电化学还原活性。作者以葡萄糖氧化酶(GOD)为模型酶,构建了PVP保护石墨烯/聚乙烯亚胺功能化离子液体(PFIL)/GOD电化学生物传感器。PVP保护石墨烯通过非共价修饰改善分散性,PFIL提供高离子导电性、膜稳定性和生物...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose,D-葡萄糖);样品基质...
线性范围: 2–14 mM;R = 0.994
Current opinion in biotechnology
2009
Carlson HJ, Campbell RE
不同颜色荧光蛋白之间的 Förster(荧光)共振能量转移(FRET)为设计和构建用于检测胞内事件的生物传感器提供了稳健基础。目前,已开发出一系列针对生物相关离子、分子和特定酶活性的 FRET 型生物传感器,并用于研究细胞生物学中的诸多问题。FRET 型生物传感器使用的一个新兴趋势是将其与第二种生物传感器联用,从而在单个活细胞中同时...
综述或非传感器论文
检测:钙离子(Ca2+)、环磷酸腺苷(cAMP)、蛋...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Analytical chemistry
2009
Park S, Koklu M, Beskok A
本文报道了一种利用新型平面微电极在高电导率介质中实现负介电泳(negative DEP)颗粒捕获的方法。该电极由互指正负电极和重复方形块图案构成,可在预定区域形成局部电场极小值,并允许电致热效应增强 DEP 捕获。作者结合标度分析、数值模拟和实验研究了 DEP 力与电致热流运动。结果表明,电致热流产生的横向输运可将颗粒持续带向捕获区...
其他(电致热增强负介电泳微流控粒子捕获装置)
检测:乳胶颗粒(latex particles)、二...
Analytical chemistry
2009
Soelberg SD, Stevens RC, Limaye AP, Furlong CE
复杂基质中低浓度分析物的快速、灵敏、准确检测是关键挑战。血浆、尿液、粪便和环境样品中的干扰会降低生物传感器灵敏度与特异性。作者开发了基于抗体包被超顺磁纳米珠(免疫磁珠,IMBs)的方法,用于从复杂基质中快速纯化、浓缩并检测目标分析物。以金黄色葡萄球菌肠毒素B(SEB)为例,将IMBs用作检测放大器时,表面等离子共振(SPR)信号显著...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:金黄色葡萄球菌肠毒素 B(Staphyloco...
可检测浓度: 100 pg/mL(缓冲液和粪便);测试浓度: ...
Chemical communications (Cambridge, England)
2009
Ding J, Qin W
本文报道了一种基于离子选择性电极(ISE)原位生成并检测底物的无试剂生物传感器,用于电位法测定丁酰胆碱酯酶(BuchE)。该传感器以含2,3,6-三甲基-β-环糊精(β-CD)离子载体的PVC聚合物膜为ISE,内充10−2 M丁酰胆碱(Buch)溶液。在零电流条件下,Buch从内充液经膜向外扩散至样品-膜界面,形成可被ISE识别的界...
电化学生物传感器
检测:丁酰胆碱酯酶(butyrylcholinest...
LOD: 0.03 ng mL−1(对硫磷,3s);线性范围:...
Chemical communications (Cambridge, England)
2009
Shan Y, Xu JJ, Chen HY
本文报道了一种基于CdS:Mn纳米晶膜与金纳米颗粒距离依赖猝灭和增强电化学发光(ECL)的高灵敏、高特异DNA生物传感器。在邻近状态下,Au纳米颗粒通过Förster共振能量转移猝灭CdS:Mn纳米晶膜的ECL;当目标DNA与固定在膜上的发夹DNA探针杂交后,发夹结构展开,Au纳米颗粒与纳米晶距离增大,ECL激发的Au纳米颗粒表面等...
电化学发光(ECL)生物传感器
检测:目标DNA(target DNA,寡核苷酸);...
LOD: 50 aM (S/N = 3),即 2100 cop...
Biosensors & bioelectronics
2009
Sánchez-Paniagua López M, Tamimi F, López-Cabarcos E, López-Ruiz B
brushite(磷灰石)是一种具有固体电解质特性的生物相容性磷酸钙矿物。本研究利用该特性,在玻璃碳电极表面沉积磷灰石水泥层,并将酪氨酸酶(PPO)吸附固定于其上,再用戊二醛(GA)蒸气交联,制备酶促安培生物传感器。系统优化了GA交联时间、PPO/磷灰石比例、磷灰石膜厚度以及pH、温度、施加电位等参数,并考察了二氧六环、乙腈和乙醇等...
电化学生物传感器
检测:酚类化合物(phenolic compound...
LOD: 1 nM;线性范围: 1.0 × 10−9–3.0 ...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2009
Huang H, Tang C, Zeng Y, Yu X 等 8 人
本文报道了一种基于固定化金纳米棒局域表面等离子共振(LSPR)的无标记光学生物传感器。金纳米棒通过巯基丙基三甲氧基硅烷(MPTMS)修饰的玻璃片固定,再经巯基十一烷酸(MUA)自组装、EDC/NHS活化后共价偶联山羊IgG作为识别探针。与游离金纳米棒对纵向等离子体波长(LPW)变化敏感不同,固定化金纳米棒在受体-分析物结合时主要表现...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:兔抗山羊IgG(rabbit anti-goa...
LOD: 0.1 pM;线性方程: Y = 0.0881 + ...
Biosensors & bioelectronics
2009
Deng Z, Gong Y, Luo Y, Tian Y
本文首次将WO3纳米颗粒膜用作细胞色素c(cyt. c)的固定基质,以研究氧化还原酶与电极间的电子转移。通过电化学方法估算WO3纳米结构膜的表面pKa约为2.74,使其在中性溶液中带负电,有利于吸附带正电的cyt. c并促进其电子转移。结果表明,cyt. c在WO3纳米结构表面实现快速直接电子转移,形式电位为−133.5±1.7 m...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(H2O2),样品基质:PBS缓冲液(...
LOD: 2.4 × 10−7 M;线性范围: 3 × 10−...
ACS nano
2009
Claussen JC, Franklin AD, Ul Haque A, Porterfield DM 等 5 人
本文报道了一种由单壁碳纳米管(SWCNT)网络负载金包覆钯(Au/Pd)纳米立方体构成的电化学生物传感器。该传感器在安培法检测过氧化氢(H2O2)时表现出高灵敏度(2.6 mA mM−1 cm−2)和低估计检出限(2.3 nM,S/N=3)。通过硫醇连接,荧光标记链霉亲和素可选择性固定在纳米立方体表面,验证了Au/Pd纳米立方体的生...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(hydrogen peroxide,...
LOD: H2O2 2.3 nM (S/N = 3);葡萄糖 ...
Talanta
2009
Asav E, Yorganci E, Akyilmaz E
本研究报道了一种基于酪氨酸酶抑制的安培型生物传感器,用于氟化物测定。传感器以覆盖特氟龙膜的Clark型溶解氧(DO)探针为基底,将酪氨酸酶用明胶承载并以戊二醛交联固定在膜表面;该特氟龙膜对氧具有选择性透过作用。在50 mM、pH 7.0磷酸盐缓冲液和30 °C条件下获得最佳响应。检测时,邻苯二酚作为底物,酪氨酸酶催化其氧化并消耗溶解...
电化学生物传感器
检测:氟化物(fluoride, F−;NaF标准溶...
线性范围: 1.0–20 μM;回归方程: y = 0.003...
Bioscience reports
2009
Yao J, Zheng JS, Fu W, Zheng J
许多临床实验和研究表明,传统中药具有抗脓毒症的潜力。本文以脂多糖(LPS)毒性核心脂质A(lipid A)为靶标,利用生物传感器技术筛选78味中药,发现诃子(Terminalia chebula Retz)结合脂质A的能力最高。随后采用阳离子交换树脂(CER)和高效液相色谱(HPLC)从诃子中分离得到三种活性组分,分别命名为 TCR...
其他(光学生物传感器)
检测:脂质A结合活性成分(lipid A-bindi...
原文未报告
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
2009
Paster W, Paar C, Eckerstorfer P, Jakober A 等 8 人
当前 Src 家族激酶成员 Lck 的调控模型假定激酶骨架结构紧缩与催化活性严格相关。关键调控酪氨酸 505 磷酸化后与同一分子上的 Src 同源 2 结构域相互作用,有效抑制酪氨酸激酶活性。TCR 结合后 Tyr505 去磷酸化被认为导致激酶结构展开和活性增强。由于缺乏提供构象变化时空分辨的工具,迄今无法在活细胞中研究 Lck 构...
荧光生物传感器
检测:Lck 激酶构象(Lck conformati...
原文未报告LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Biosensors & bioelectronics
2009
Chen W, Li B, Xu C, Wang L
本文报道了一种基于DNAzyme的化学发光(CL)生物传感器,用于灵敏检测过氧化氢(H2O2)。血红素(hemin)与富鸟嘌呤单链DNA适配体结合形成具有过氧化物酶催化活性的DNAzyme,可催化H2O2氧化鲁米诺(luminol)并产生化学发光。将DNAzyme固定在蛋壳膜(eggshell membrane)上,再装入小柱作为C...
化学发光生物传感器
检测:过氧化氢(hydrogen peroxide,...
LOD: 5 × 10−8 M (3σ);线性范围: 1 × ...
Biosensors & bioelectronics
2009
Sajjadi S, Ghourchian H, Tavakoli H
本文报道了一种用于特异性检测对氧磷(paraoxon, POX)的简单单酶生物传感器。该传感器以胆碱氧化酶(ChOx)作为新型识别元件,利用对氧磷对 ChOx 的抑制作用实现检测;同时采用普鲁士蓝(PB)作为电子介体修饰丝网印刷电极,避免使用氧或过氧化氢传感器作为内部换能器。检测基于 PB 化学修饰的丝网印刷电极与 ChOx 偶联,...
电化学生物传感器
检测:对氧磷(paraoxon, POX);样品基质...
LOD: 0.1 μM;线性范围: 0.1–1 μM;灵敏度:...