共 257 条结果
Talanta
2008
Liu Y, Lei J, Ju H
本研究通过甲苯胺蓝(Tb)非共价吸附于多壁碳纳米管(MWCNT)制备了水分散性良好的纳米复合材料,用于建立辣根过氧化物酶(HRP)与电极之间的电子通信。该纳米复合材料可方便地涂覆于电极表面,并在壳聚糖辅助下将HRP固定于纳米结构上,形成无试剂过氧化氢安培生物传感器。紫外-可见光谱和电化学阻抗谱用于表征Tb在MWCNT上的吸附。Tb作...
电化学生物传感器
检测:过氧化氢(H2O2);样品基质:0.2 M P...
LOD: 1.7 × 10−6 M (S/N = 3);线性范...
Talanta
2008
Lin XH, Wan HY, Zhang YF, Chen JH
本文采用循环伏安法、差分脉冲伏安法和紫外-可见光谱法,系统研究了芦荟大黄素(AE)与鲑鱼精DNA在0.1 M Tris–HCl缓冲液(pH 4.4)中及DNA修饰玻璃碳电极(GCE)表面的相互作用。AE在GCE上具有良好电化学活性,呈现一对氧化还原峰。作者提出AE可嵌入DNA链中形成非电活性复合物,导致其还原峰电流下降。AE在ssD...
电化学生物传感器
检测:PML-RARα融合基因(PML-RARα f...
LOD: 6.7 × 10−8 M;线性范围: 1.5 × 1...
Talanta
2008
Kang X, Mai Z, Zou X, Cai P 等 5 人
本文提出一种基于多壁碳纳米管(CNT)、铂纳米粒子(PtNP)和壳聚糖/二氧化硅溶胶-凝胶有机-无机杂化复合材料的灵敏度增强葡萄糖生物传感器。PtNP-CS 溶液由 NaBH4 在室温下还原 PtCl6^2- 制得,壳聚糖(CS)氨基可稳定 PtNP;将羧基功能化 CNT 分散于 PtNP-CS 溶液中形成 CNT-PtNP-CS ...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose, Glc);样品基质:...
0.1 V:LOD: 3.0 × 10−7 M(S/N = 3...
Talanta
2008
Yang MH, Qu FL, Lu YS, Shen GL 等 5 人
本文报道了一种在玻璃片表面原位化学还原生长铂纳米颗粒(PtNPs)的简单方法。首先将约10 nm金层均匀溅射到玻璃片表面,作为后续PtNPs生长的“种子”;随后将玻璃片浸入含氯铂酸(H2PtCl4)和抗坏血酸的溶液中,使PtNPs直接在金层上生长,形成高密度PtNP修饰膜。对照实验表明,无金层时玻璃片上几乎不能稳定形成PtNPs,说...
电化学生物传感器
检测:葡萄糖(glucose, Glc);过氧化氢(...
LOD: 1 × 10−6 M (S/N = 3);线性范围:...
Talanta
2008
Du D, Chen S, Cai J, Zhang A
本文基于农药诱导的酶促电化学行为变化,开发了一种利用乙酰胆碱酯酶(AChE)生物传感器进行农药敏感性测试的电化学方法。由溶胶-凝胶硅酸盐网络负载金纳米颗粒(AuNPs-SiSG)构成复合修饰层,为酶分子提供生物相容微环境,稳定其生物活性并防止酶从界面泄漏。原子力显微镜表征表明该复合层化学洁净、多孔且均一。金纳米颗粒促进电子转移,使电...
电化学生物传感器
检测:灭多磷(monocrotophos)、对氧乐果...
原文未报告
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
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...
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
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
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...
Analytica chimica acta
2008
Chen H, Ye T, Qiu B, Chen G 等 5 人
本文报道了一种基于铁氰化物(FC)介体固定于可离子交换聚硅氧烷膜中的新型生化需氧量(BOD)传感方法。以盐酸催化 3-氨基丙基三甲氧基硅烷(APTMOS)溶胶-凝胶反应合成含烷基铵基团的离子交换聚硅氧烷 PAPS-Cl,FC 通过离子缔合作用于 PAPS-Cl 形成 PAPS-FC,并修饰玻璃碳电极(GCE)。修饰电极上 FC 的表...
电化学生物传感器
检测:生化需氧量(BOD,biochemical o...
LOD: 0.8 mg O2 L−1;线性范围: 1.2–40...
Journal of biochemical and biophysical methods
2008
Jha SK, Topkar A, D'Souza SF
本研究开发了一种基于脲酶包埋于聚乙烯醇(PVA)与聚丙烯酰胺(PAA)复合聚合物膜的电位法尿素生物传感器。该膜以纱布为支持层,通过γ射线辐照引发自由基聚合制备,具有机械稳定性。传感器在流动池中工作,酶膜与氨离子选择性电极结合,磷酸盐缓冲液中注入尿素后,脲酶催化尿素水解生成氨/铵离子,电极以电位法监测其变化。系统采用运算放大器电路放大...
电化学生物传感器
检测:尿素(urea)/血尿素氮(BUN, bloo...
LOD: 1 mM;分辨率: 0.3 mM;工作范围: 1–1...
Journal of the American Chemical Society
2008
Ferapontova EE, Olsen EM, Gothelf KV
茶碱是治疗哮喘的常用支气管扩张剂,有效血浆浓度窗口窄(20–100 µM),高浓度可致毒性。现有气/液相色谱和免疫分析常受结构相近的咖啡因和可可碱干扰。本文首次报道一种基于 RNA 适配体的无标记电化学传感器用于检测茶碱。该传感器以 33 nt RNA 适配体为识别元件,5′-C6-disulfide 端通过硫醇化学固定于金电极,3...
电化学生物传感器
检测:茶碱(theophylline,1,3-dim...
LOD: 0.2 µM;动态范围: 0.2–10 µM
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering
2008
Theegala CS, Small DD, Monroe WT
本文报道一种基于常见溶解氧探头构建的单抗体安培生物传感器,用于水中大肠杆菌O157:H7的定性检测。抗大肠杆菌O157:H7抗体与辣根过氧化物酶(HRP)偶联后,固定于硝酸纤维素膜上,并通过自制聚氯乙烯(PVC)插入件覆盖在氧探头的聚四氟乙烯(Teflon)膜外。当细菌结合到固定抗体时,酶活性因空间位阻或抗体构象变化而降低,导致氧浓...
电化学生物传感器
检测:大肠杆菌O157:H7(Escherichia...
LOD: 50 cells/mL;测试范围(非严格线性): 0...