共 257 条结果
Talanta
2004
Wu B, Zhang G, Shuang S, Choi MM
本文报道了一种基于酶固定蛋壳膜和溶解氧电极的葡萄糖生物传感器。葡萄糖氧化酶(GOx)以戊二醛为交联剂共价固定于蛋壳膜上,再将酶固定蛋壳膜置于溶解氧传感器表面构成传感器。检测方案基于葡萄糖溶液暴露后溶解氧含量下降,并通过监测氧水平降低来关联葡萄糖浓度。文中详细研究了戊二醛浓度、pH、磷酸盐缓冲液浓度和温度对传感器响应的影响。乙醇、D-...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose, Glc);样品基质:...
线性范围: 1.0 × 10−5 to 1.3 × 10−3 ...
Talanta
2004
Stefan RI, van Staden JF, Aboul-Enein HY
为满足甲状腺激素原料药及制剂中活性成分的高纯度与手性纯度要求,本文提出一种顺序注射分析(SIA)系统,将两个安培免疫传感器和一个安培生物传感器作为在线检测器,用于同时测定左旋甲状腺素(l-T4)、右旋甲状腺素(d-T4)和左旋三碘甲状腺原氨酸(l-T3)。l-T4 和 l-T3 分别由固定化抗 l-T4 和抗 l-T3 抗体的碳糊免...
电化学生物传感器
检测:左旋甲状腺素(l-thyroxine, l-T...
l-T4: LOD: 8.52 ng l−1;线性范围: 10...
Talanta
2004
Mathebe NG, Morrin A, Iwuoha EI
本文报道了一种基于聚苯胺(PANI)和辣根过氧化物酶(HRP)的安培型生物传感器。通过在盐酸介质中对铂盘电极进行循环伏安电聚合,原位沉积PANI导电聚合物膜;在1 M HCl中,PANI膜呈现两组明显可逆氧化还原峰,表明其具有快速可逆电化学活性。根据Brown–Anson模型估算,PANI表面浓度约为1.85×10−7 mol cm...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(hydrogen peroxide,...
线性范围: 2.5×10−4–5×10−3 M;灵敏度斜率: ...
Talanta
2004
Morrin A, Moutloali RM, Killard AJ, Smyth MR 等 6 人
本文报道了在金电极上构建环戊二烯镍(II)硫醇盐席夫碱化合物 [Ni(SC6H4NC(H)C6H4OCH2CH2SMe)(η5-C5H5)]2 自组装单分子层(SAM)的方法。通过在 0.1 M NaOH 中于 -200 至 +600 mV 对席夫碱掺杂金电极进行电化学循环,建立了 Ni(II) 中心与金表面之间的有效电子通信。SA...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢 (H2O2, hydrogen pe...
LOD: 6.25 mM(摘要与正文);LOD: 6.25 µ...
Talanta
2004
Haghighi B, Varma S, Alizadeh Sh FM, Yigzaw Y 等 5 人
本文研究了电沉积普鲁士蓝(PB)膜修饰玻璃碳(GC)电极的操作稳定性,报道在活化步骤中加入四丁基甲苯-4-磺酸盐(TTS)可增强PB膜稳定性。作者构建了用于蔗糖检测的多酶PB生物传感器,证明PB膜可与氧化酶体系偶联。三酶体系包括葡萄糖氧化酶(GOX)、变旋酶(MUT)和转化酶(INV),用戊二醛和牛血清白蛋白(BSA)交联固定在PB...
电化学生物传感器
检测:蔗糖(sucrose)、葡萄糖(glucose...
LOD: 蔗糖 4.5 μM、葡萄糖 1.5 μM、H2O2 ...
Talanta
2004
Yao T, Yano T
本文提出一种带在线微透析采样的流动注射生物传感器系统,用于同时测定血清和大鼠脑中的 L-乳酸与丙酮酸。通过 Ringer 液灌注微透析探针,透析液被收集在样品环中,并自动注入流动注射线;线内设置与流动方向并联的双酶电极。该双酶电极由 1,2-二氨基苯电聚合膜与两个传感部分杂化构成,分别对 L-乳酸和丙酮酸选择性响应,且无交叉反应。两...
电化学生物传感器
检测:L-乳酸(l-lactate)、丙酮酸(pyr...
线性范围: 0.01–5 mM(l-lactate 与 pyr...
Talanta
2004
Anh TM, Dzyadevych SV, Van MC, Renault NJ 等 6 人
本研究采用电导式酪氨酸酶生物传感器检测敌草隆、莠去津及其主要代谢物去异丙基莠去津(DIA)和去乙基莠去津(DEA)。酪氨酸酶与牛血清白蛋白(BSA)混合后,在饱和戊二醛(GA)蒸气中交联30 min固定于传感器敏感区。检测时比较污染物接触前后生物传感器输出信号(即酶活百分比)的变化;酶活测量分别采用4-氯苯酚、苯酚和邻苯二酚底物,响...
电化学生物传感器
检测:敌草隆(diuron)、莠去津(atrazin...
LOD: about 1 ppb (diuron, atraz...
Talanta
2004
Antonini M, Ghisellini P, Paternolli C, Nicolini C
本研究采用经定点突变获得的细胞色素P450sccK201E(P450sccK201E)作为识别元件,研究其与胆固醇的酶-底物相互作用,并探索其在胆固醇电化学检测中的应用。检测采用循环伏安法(CV)和计时电流法(chronoamperometry),在屏印电极上进行。通过生化分析比较了突变酶对游离胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(LDL)和...
电化学生物传感器
检测:胆固醇(cholesterol)、低密度脂蛋白...
原文未报告LOD、线性范围、灵敏度斜率或相关系数。
Talanta
2004
Guzman-Vázquez de Prada A, Peña N, Parrado C, Reviejo AJ 等 5 人
本文讨论复合生物传感器在多分析物检测中的应用。石墨–特氟龙刚性复合生物传感器可将多种酶通过简单物理包埋方式共同固定于电极基体内部,无需共价键合。作者构建了新型三酶石墨–特氟龙–葡萄糖氧化酶(GOD)–乙醇氧化酶(AOD)–辣根过氧化物酶(HRP)–二茂铁双传感器,其对葡萄糖和乙醇产生的稳态安培电流与分别由石墨–特氟龙–GOD–HRP...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose)、乙醇(ethanol...
批量三酶电极(Eapp = 0.00 V):葡萄糖线性范围 (...
Talanta
2004
Fiorito PA, Córdoba de Torresi SI
本文报道了一种通过交联剂将草酸氧化酶(OOX)固定于无机/有机多层修饰电极上制备的草酸根生物传感器的优化。该电极由极薄的普鲁士蓝(PB)薄膜覆盖自掺杂聚苯胺(SPAN)层构成,作为对酶反应生成的过氧化氢(H2O2)高度敏感的安培传感器。在 pH 3.8 的琥珀酸盐缓冲液中,工作电位 0.05 V(vs Ag/AgCl)下,电极可在 ...
电化学生物传感器
检测:草酸根(oxalate);样品基质:临床样品如...
LOD: 0.08 mmol l−1;线性范围: 0.08–0...
Talanta
2003
Stanca SE, Popescu IC, Oniciu L
本文比较了两种基于双酶协同作用提高酪氨酸酶(PPO)生物传感器对酚类安培检测灵敏度的策略。作者以琼脂糖凝胶为酶固定基质,分别构建了单酶 PPO 电极以及 PPO-GDH(葡萄糖脱氢酶)和 PPO-HRP(辣根过氧化物酶)双酶电极,并将酶修饰膜固定于铂盘电极上。在 -50 mV(vs SCE)下对 L-酪氨酸进行安培检测。结果显示,P...
电化学生物传感器
检测:酚(phenol)、邻苯二酚(1,2-dihy...
灵敏度: PPO 0.010 mA M^-1;PPO-HRP ...
Talanta
2003
Sapelnikova S, Dock E, Ruzgas T, Emnéus J
本文报道了一种基于酪氨酸酶(tyrosinase,多酚氧化酶)修饰的安培型屏印生物传感器阵列的设计、开发与性能表征。酶被包埋并交联在氧化还原/水凝胶聚合物 PVI13-dmeOs 中,形成固定化酶层。作者比较了两种金(Au)屏印四通道电极阵列,二者在尺寸、设计和绝缘层上不同,并分别以裸 Au、石墨涂层 Au 和 Carbopack ...
电化学生物传感器
检测:邻苯二酚(catechol),样品基质为磷酸盐...
LOD: 0.35 mM(composition III, T...
Talanta
2003
Akyilmaz E, Dinçkaya E
本研究开发了一种基于过氧化氢酶(catalase)的安培型生物传感器,用于啤酒样品中乙醇的测定。传感器以覆盖聚四氟乙烯(teflon)膜的 Clark 型溶解氧(DO)探针为换能器,利用明胶(gelatin)和戊二醛(glutaraldehyde)将过氧化氢酶固定于膜表面。其工作原理基于过氧化氢酶催化的两个相互关联反应:首先,过氧化...
电化学生物传感器
检测:乙醇(ethanol, EtOH);样品基质:...
LOD: 0.05 mM;线性范围: 0.05–1.0 mM;...
Talanta
2003
Akyilmaz E, Sezgintürk MK, Dinçkaya E
开发了一种基于尿酸氧化酶/过氧化物酶偶联酶系统的新安培生物传感器,用于尿液中尿酸的特异性、选择性测定。商品化尿酸氧化酶和过氧化物酶以明胶为基质、戊二醛交联固定于预处理特氟龙膜上。方法基于尿酸氧化酶催化尿液尿酸生成过氧化氢,过氧化物酶消耗过氧化氢,随后生物传感器测量溶解氧浓度下降。传感器响应在尿酸浓度0.1–0.5 mM间线性。优化研...
电化学生物传感器
检测:尿酸(uric acid, UA);样品基质:...
LOD: 0.1 mM;线性范围: 0.1–0.5 mM
Talanta
2003
Casero E, Losada J, Pariente F, Lorenzo E
本文报道了三种用于测定溶液中一氧化氮(NO)的电化学方法,分别基于辣根过氧化物酶(HRP)生物传感器和修饰有氧化还原活性过渡金属配合物膜的电极。在生物传感器中,HRP 通过电化学诱导交联固定在玻碳(GC)电极表面;NO 可抑制 HRP 活性,因此酶活性下降与溶液中 NO 浓度相关。该生物传感器在 2.7×10^-6 至 1.1×10...
电化学生物传感器
检测:一氧化氮(NO,nitric oxide)、S...
HRP 生物传感器:LOD: 2.0×10^-6 M(5% i...
Talanta
2003
Stefan RI, Bokretsion RG, van Staden JF, Aboul-Enein HY
本文提出两种安培生物传感器用于同时测定肌酸和肌酐。双酶传感器由肌酸酶(CI)和肌氨酸氧化酶(SO)组成,用于测定肌酸;三酶传感器由CI、SO和肌酐酶(CA)组成,用于测定肌酐。酶被物理固定于碳糊电极中,肌酸或肌酐经酶促级联反应最终生成过氧化氢,在固定电位下通过计时安培法检测其氧化电流。两种传感器的线性浓度范围均在pmol/L至nmo...
电化学生物传感器
检测:肌酸(creatine)、肌酐(creatin...
双酶电极(肌酸):240 mV,LOD: 2 pmol l-1...
Talanta
2003
Leite OD, Lupetti KO, Fatibello-Filho O, Vieira IC 等 5 人
本文构建了多种双酶碳糊生物传感器,将来自平菇(Pleurotus ostreatus)的漆酶和来自西葫芦(Cucurbita pepo)的过氧化物酶共同固定于石墨/矿物油碳糊中,用于评估两种酶对多种儿茶酚胺伏安响应的协同效应。研究考察了pH 5.0–7.5、温度25–50 ℃、初始搅拌时间30–150 s、扫描速率10–60 mV/...
电化学生物传感器
检测:多巴胺(dopamine, DA)、肾上腺素(...
LOD: 多巴胺 2.7×10^-8 mol L^-1;肾上腺...