共 25874 条结果
Talanta
2008
Valdés-Ramírez G, Fournier D, Ramírez-Silva MT, Marty JL
本文报道了一种用于高灵敏检测有机磷杀虫剂敌敌畏(dichlorvos)的安培生物传感器,其原理基于乙酰胆碱酯酶(AChE)被敌敌畏抑制。作者比较了三种来源的 AChE:电鳗(Ee)AChE、果蝇(Dm)野生型(B1)和基因工程突变型(B394)。酶通过包埋于光交联 PVA-SbQ 聚合物膜中固定在丝网印刷石墨电极上。在 100 mV...
电化学生物传感器
检测:敌敌畏(dichlorvos);样品基质:苹果...
LOD: 7 × 10−11 M(B394 Dm AChE);...
Talanta
2008
Teke M, Sezgintürk MK, Dinçkaya E, Telefoncu A
尽管生物传感器在多个领域应用不断增加,构建稳定可靠的生物传感器仍具挑战性。分子生物印迹酶对其底物具有较高稳定性,可作为传感器识别元件的理想替代。尿素酶(urease,EC 3.5.1.5)催化尿素水解生成氨和二氧化碳,其固定化形式可用于人工肾血液解毒;据报道全球约50万患者依赖血液透析。本研究首先在水相中以底物类似物硫脲(thiou...
电化学生物传感器
检测:尿素(urea);样品基质为50 mM Tri...
线性范围: 0.25 mM–4 mM urea;Km: 1.6...
Talanta
2008
Kuswandi B, Fikriyah CI, Gani AA
本文报道了一种基于含乙酰胆碱酯酶(AChE)和溴麝香草酚蓝(BTB)掺杂溶胶-凝胶膜的光纤生物传感器,用于检测有机磷农药毒死蜱。该传感器的主要优势在于将 AChE 与 BTB 共同包埋于单一溶胶-凝胶膜中,二者与溶胶-凝胶基质相容性好,避免了膜内组分流失;酶和指示剂的固定化过程简单,无需化学修饰。传感元件置于流动池内用于流动注射分析...
比色生物传感器
检测:毒死蜱(chlorpyrifos);样品基质:...
LOD: 0.04 mg/L;线性范围: 0.05–2.0 m...
Talanta
2008
Varshney M, Li Y
本研究开发了一种基于双互指阵列微电极(IAM)的流动池阻抗生物传感器,用于在低电导富集培养基中检测活的大肠杆菌O157:H7。该流动池结构简单,无需复杂微加工,可拆卸清洗并重复使用;其独特之处在于流动池上下表面均嵌入IAM芯片,从而提高阻抗测量灵敏度。大肠杆菌O157:H7在流动池外的低电导酵母–蛋白胨–乳糖–TMAO(YPLT)培...
电化学生物传感器
检测:大肠杆菌O157:H7(Escherichia...
线性范围: 8.0–8.2 × 10^8 CFU mL−1;检...
Biomacromolecules
2008
Lawrence BD, Cronin-Golomb M, Georgakoudi I, Kaplan DL 等 5 人
蚕丝基生物材料系统此前已被探索用于多种医疗和非医疗材料需求。蚕丝独特的生物物理特性使其能够生成高度定制的结构和形貌。为利用这些特性,作者优化了蚕丝蛋白的全水相处理,制备出新型表面纳米图案化蛋白质材料。通过控制纳米形貌,作者优化了蚕丝蛋白系统的光学特性,展示了表面形貌可控制至125 nm,并在大尺度上保持保真。表面纳米图案化使蚕丝蛋白...
其他(生物活性衍射光学器件/光学传感平台)
检测:氧合/脱氧血红蛋白(hemoglobin, H...
原文未报告LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
2008
Rajendran KS, Nagy PD
病毒RNA基因组由病毒复制酶进行复制,是病毒感染周期的核心过程。多数RNA病毒编码一个或多个自身基因组翻译蛋白,用于组装病毒复制酶复合体,该复合体包含病毒RNA、病毒蛋白以及被劫持的宿主蛋白,并嵌入细胞膜中。理解复制蛋白的多种生化活性有助于识别干预靶点,以控制病毒感染或减轻宿主细胞损伤。本文以番茄花叶小矮病毒(TBSV)复制蛋白为模...
表面等离子共振(SPR)生物传感器
检测:番茄花叶小矮病毒复制蛋白 p33(TBSV p...
原文未报告LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Purinergic signalling
2008
Liu HT, Sabirov RZ, Okada Y
ATP 是星形胶质细胞与神经元之间通讯的重要胶质递质。已有研究显示,非缺血条件下星形胶质细胞可因多种刺激释放 ATP。本研究采用荧光素-荧光素酶法发现,原代培养的小鼠星形胶质细胞在模拟缺血性应激的氧糖剥夺(OGD)条件下也发生大量 ATP 释放。利用生物传感器技术,单个星形胶质细胞表面局部 ATP 浓度可升高至约 4 μM。OGD ...
全细胞生物传感器
检测:ATP(adenosine 5′-tripho...
校准范围: 1–20 μM ATP
Protein science : a publication of the Protein Society
2008
Woo J, Howell MH, von Arnim AG
海肾荧光素酶(RLUC)是基因表达检测和体内生物传感器应用中的多功能工具,但其催化机制尚未阐明。RLUC 与 α/β 水解酶家族相关,最近同源物为细菌脱卤酶,因此具有水解酶折叠的蛋白质如何作为脱羧加氧酶发挥作用成为关键问题。本研究以 coelenterazine 对 RLUC 同源模型和晶体结构进行分子对接,提出功能残基假说,并通过...
综述或非传感器论文
检测:coelenterazine(海肾荧光素);样...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Biosensors & bioelectronics
2008
Cui R, Huang H, Yin Z, Gao D 等 5 人
本文报道了一种基于金纳米颗粒(GNPs)/碳纳米管(CNTs)杂化平台与辣根过氧化物酶(HRP)功能化金纳米颗粒标记的电化学免疫传感器,用于人免疫球蛋白G(HIgG)的高灵敏检测。将GNPs/CNTs纳米杂化膜覆盖在玻璃碳电极(GCE)表面,构建了有效的抗体固定基质,使固定化的生物分子保持较高稳定性和生物活性。该传感器采用夹心式免疫...
电化学生物传感器
检测:人免疫球蛋白G(human IgG, HIgG...
LOD: 40 pg/mL;线性范围: 0.125–80 ng...
Analytica chimica acta
2008
Tembe S, Kubal BS, Karve M, D'Souza SF
本研究将植物来源 Amorphophallus companulatus 的酪氨酸酶固定化于蛋壳膜,用于构建多巴胺电化学生物传感器。比较了物理吸附、吸附后戊二醛交联以及戊二醛活化蛋壳膜后再吸附三种固定化策略,结果表明先以戊二醛活化蛋壳膜再吸附酶可稳定酪氨酸酶并保留较高活性。由 Lineweaver–Burk 图计算得到多巴胺盐酸盐的...
电化学生物传感器
检测:多巴胺(dopamine, DA);样品基质:...
LOD: 25 μM;线性范围: 50–250 μM;灵敏度:...
Analytica chimica acta
2008
Zejli H, Hidalgo-Hidalgo de Cisneros JL, Naranjo-Rodriguez I, Liu B 等 6 人
本文报道了一种基于 Sonogel-Carbon 换能器和氧化铝溶胶-凝胶固定化酪氨酸酶的酚类电化学生物传感器。电极通过高能超声直接作用于前驱体原位制备,形成致密、多孔、导电的碳复合基底。氧化铝溶胶-凝胶为包埋的酪氨酸酶提供微环境,保持其天然构象与催化活性,并对底物具有较低传质阻力。酚类在酪氨酸酶催化下被氧化生成可检测产物,在 -3...
电化学生物传感器
检测:酚(phenol)、邻苯二酚(catechol...
LOD: 3 × 10−7 M;线性范围: 5 × 10−7–...
Biosensors & bioelectronics
2008
Zhang L
本文制备了三维有序大孔活性炭,并将其用作马心脏细胞色素c(Cyt c)直接电化学的电极基底。固定于有序大孔活性炭表面的Cyt c在pH 6.8磷酸盐缓冲液中呈现一对清晰且近可逆的氧化还原波,形式电位为−0.033 V。Cyt c与三维大孔活性炭之间的相互作用使其形式电位较溶液中Cyt c发生负移。作者采用光谱和电化学方法研究了Cyt...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(Hydrogen peroxide,...
LOD: 1.46 × 10−5 mol l−1;线性范围: ...
Analytical chemistry
2008
Maier I, Morgan MR, Lindner W, Pittner F
开发了一种基于共振增强吸收(REA)的光学免疫芯片生物传感器,用于复杂食品基质中过敏原的快速检测,并评估其对蛋清过敏原卵白蛋白(OVA)和卵类黏蛋白(OVO)的检测应用。该传感器利用金纳米颗粒(Au NPs)作为信号换能器,在平面芯片上构建高灵敏度干涉式光学近场体系。通过直接法和夹心法实现简单、快速的比色固相免疫分析,检测过程无需仪...
比色生物传感器
检测:卵白蛋白(ovalbumin, OVA)、卵类...
LOD: 1 ng/mL;动态范围: 1 ng/mL–1 mg/mL
Journal of liposome research
2008
Höpfner M, Rothe U, Bendas G
本研究评估石英晶体微天平(QCM)作为生物传感器,在动态流动条件下实时研究脂质体与固定在传感器表面的靶蛋白之间的结合过程。QCM 的质量敏感频率变化可定量脂质体结合过程,同时阻尼分析可揭示脂质体在靶表面的变形或铺展程度。作者评估了一系列脂质体,其相互作用配体的种类和浓度不同,并与相应靶蛋白结合。结果表明,导向配体浓度升高会加速脂质体...
压电(QCM)生物传感器
检测:非靶向 SPC 脂质体(SPC LUV)、生物...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Analytical chemistry
2008
Ciobanu M, Taylor DE, Wilburn JP, Cliffel DE
本文报道了用于扫描电化学显微镜(SECM)成像单个活细胞的葡萄糖和乳酸超微电极(UME)生物传感器。传感器以铂 UME 为换能器,分别通过电聚合或手工涂覆将葡萄糖氧化酶(GOx)和乳酸氧化酶(LOx)固定于电极表面,并测定其对葡萄糖和乳酸的安培响应。评价表明,两种制备方式各有优势:手工涂覆具有更高灵敏度和更短制造时间,电聚合则具有更...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose)、乳酸(lactate...
线性范围: GOx 电聚合 0–18 mM;GOx 涂覆 0–...
Biosensors & bioelectronics
2008
Jeykumari DR, Narayanan SS
氧化酶/过氧化物酶介导型生物传感器因应用范围广而备受关注。本文提出一种基于硫黄素(TH)功能化多壁碳纳米管(MWNTs)的新型双酶纳米生物复合电极制备方法,用于评估其作为安培型换能器传感元件的能力。通过法拉第阻抗谱和循环伏安法研究电极电化学行为。结果表明,葡萄糖氧化酶(GOD)和辣根过氧化物酶(HRP)强烈吸附于 TH 功能化 MW...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose)、过氧化氢(hydro...
葡萄糖: LOD: 3 nM;线性范围: 10 nM–10 m...
Biosensors & bioelectronics
2008
Hirst ER, Yuan YJ, Xu WL, Bronlund JE
开发快速、可靠、简便、低成本且能检测低浓度靶标的即时检测生物传感器,一直是研究目标。生物传感器通常以细菌、病毒等生物靶标为对象,利用真实免疫反应中的抗体—抗原结合实现识别。其应用涵盖实验室诊断、药物发现、科研以及环境、食品和农业监测。键断裂法的主要优点是快速、简单,并能区分特异性结合与非特异性结合;这种区分对于在血液等复杂血清中工作...
综述或非传感器论文
检测:抗原(antigen)、病毒(virus,如单...
原文未报告 LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Biosensors & bioelectronics
2008
Bratcher CL, Grant SA, Vassalli JT, Lorenzen CL
本研究开发了一种基于毛细管的光学生物传感器,用于检测牛肉嫩度指标钙蛋白酶抑制素(calpastatin)。从11头牛背最长肌中分别于死后0 h和48 h取样,样品经提取后,用传统实验室方法测定calpastatin活性,并用新开发的毛细管生物传感器检测,同时测定Warner–Bratzler剪切力(WBSF)和粗蛋白含量,比较各响应...
荧光生物传感器
检测:钙蛋白酶抑制素(calpastatin);样品...
LOD: 120 ng/mL(文中引用Grant et al....
Biosensors & bioelectronics
2008
Li X, Shen L, Zhang D, Qi H 等 7 人
本文报道了一种基于凝血酶结合适配体(TBA)的简单、高灵敏电化学阻抗谱(EIS)生物传感器,用于凝血酶(thrombin)检测。传感器以玻璃碳电极(GCE)为基底,通过恒电位电沉积在 GCE 表面原位构建金纳米颗粒(GNPs)平台,再将 5′-巯基修饰的 TBA 通过硫醇-金相互作用自组装固定于 GNPs 表面,并用己硫醇(HT)封...
电化学生物传感器
检测:人凝血酶(human α-thrombin, ...
LOD: 0.06 nM(TBA I)、0.03 nM(TBA...
Biosensors & bioelectronics
2008
Alonso-Lomillo MA, Gonzalo-Ruiz J, Domínguez-Renedo O, Muñoz FJ 等 5 人
本研究开发基于金芯片的三电极CYP450生物传感器,用于抗癫痫药苯巴比妥(PB)的选择性测定。芯片通过光刻和丝网印刷技术制备,包含铂(Pt)对电极、金(Au)工作电极和丝网印刷Ag/AgCl参比电极。将细胞色素P450 2B4(CYP450 2B4)通过吡咯电聚合固定于金工作电极表面的聚吡咯(PPy)基质中。在优化条件(Eap=0....
电化学生物传感器
检测:苯巴比妥(Phenobarbital, PB)...
LOD: 0.289 μmol dm−3 (α = β = 0...