In Situ Electrochemical Synthesis of a Conducting Polymer Composite for Multimetabolite Sensing

材料科学 导电聚合物 聚合 纳米技术 电化学 生物电子学 电极 聚合物 生物传感器 单体 晶体管 化学工程 化学 复合材料 电压 物理化学 工程类 物理 量子力学
作者
Shofarul Wustoni,Tania C. Hidalgo,Adel Hama,David Ohayon,Achilleas Savva,Nini Wei,Nimer Wehbe,Sahika Inal
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:5 (3) 被引量:47
标识
DOI:10.1002/admt.201900943
摘要

Abstract Electrochemical polymerization is a versatile method for rapid deposition of conducting polymer (CP) films. The target substrates have, however, been limited to planar, metallic surfaces; hence, the devices that integrate electropolymerized CP films have predominantly been passive electrodes. In this work, it is shown that electrochemical polymerization has a high degree of freedom, which allows growing biofunctionalized CP films in microscale transistor channels. CP films are electrochemically deposited from two monomers, namely, 3,4‐ethylenedioxythiophene (EDOT) and hydroxymethyl EDOT (EDOTOH), inside the channel of an organic electrochemical transistor (OECT). In aqueous electrolytes, the copolymer p(EDOT‐ ran ‐EDOTOH) shows excellent charging capability and OECT performance. The presence of hydroxyl groups facilitates stable incorporation of catalytic enzymes in the copolymer matrix during electropolymerization, rendering OECT channels biologically functionalized. The transistor channels made of CP films with the entrapped enzyme show output characteristics that change with respect to the concentration of its target metabolite. In the form of a miniaturized, single chip, the multi‐transistor platform simultaneously measures glucose, cholesterol, and lactate concentrations of a given fluid. With the ability to grow and pattern CPs functionalized with biorecognition units on miniaturized areas, this technique promises for the development of multiplexed platforms for electronic biosensing.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
jayyin完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
哭泣灯泡应助anthem采纳,获得10
2秒前
野子完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
junhaowang发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
asdf应助Cindy采纳,获得10
4秒前
5秒前
可爱的函函应助吕健采纳,获得10
6秒前
野子发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
ccleo应助汪洋采纳,获得30
7秒前
8秒前
8秒前
独特的自中完成签到,获得积分10
8秒前
nv应助吱吱采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
喜欢疲倦发布了新的文献求助10
10秒前
xuxi发布了新的文献求助10
11秒前
summer发布了新的文献求助10
11秒前
Micro_A应助冷酷善若采纳,获得10
14秒前
木子小微发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
15秒前
102发布了新的文献求助10
15秒前
crane完成签到,获得积分10
16秒前
科研通AI5应助Rylynn采纳,获得10
16秒前
科研通AI5应助清脆糖豆采纳,获得10
19秒前
17完成签到,获得积分10
20秒前
喜欢疲倦完成签到,获得积分20
20秒前
111完成签到 ,获得积分20
20秒前
xunxunmimi应助haloucheng采纳,获得10
20秒前
20秒前
21秒前
21秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3769817
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3314838
关于积分的说明 10173969
捐赠科研通 3030157
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1662662
邀请新用户注册赠送积分活动 795062
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756539