Lab-made flexible third-generation fructose biosensors based on 0D-nanostructured transducers

生物传感器 纳米材料 纳米技术 检出限 安培法 材料科学 过电位 电极 化学 色谱法 电化学 物理化学
作者
Filippo Silveri,Davide Paolini,Flavio Della Pelle,Paolo Bollella,Annalisa Scroccarello,Yohei Suzuki,Eole Fukawa,Keisei Sowa,Cinzia Di Franco,Luisa Torsi,Dario Compagnone
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier BV]
卷期号:237: 115450-115450
标识
DOI:10.1016/j.bios.2023.115450
摘要

Herein, we report a scalable benchtop electrode fabrication method to produce highly sensitive and flexible third-generation fructose dehydrogenase amperometric biosensors based on water-dispersed 0D-nanomaterials. The electrochemical platform was fabricated via Stencil-Printing (StPE) and insulated via xurography. Carbon black (CB) and mesoporous carbon (MS) were employed as 0D-nanomaterials promoting an efficient direct electron transfer (DET) between fructose dehydrogenase (FDH) and the transducer. Both nanomaterials were prepared in water-phase via a sonochemical approach. The nano-StPE exhibited enhanced electrocatalytic currents compared to conventional commercial electrodes. The enzymatic sensors were exploited for the determination of D-fructose in model solutions and various food and biological samples. StPE-CB and StPE-MS integrated biosensors showed appreciable sensitivity (∼150 μA cm-2 mM-1) with μmolar limit of detection (0.35 and 0.16 μM, respectively) and extended linear range (2-500 and 1-250 μM, respectively); the selectivity of the biosensors, ensured by the low working overpotential (+0.15 V), has been also demonstrated. Good accuracy (recoveries between 95 and 116%) and reproducibility (RSD ≤8.6%) were achieved for food and urine samples. The proposed approach because of manufacturing versatility and the electro-catalytic features of the water-nanostructured 0D-NMs opens new paths for affordable and customizable FDH-based bioelectronics.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
刚刚
chshpy发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
小桥人独立完成签到,获得积分10
1秒前
jiaxiaoyi关注了科研通微信公众号
1秒前
123发布了新的文献求助20
2秒前
2秒前
兰佳璇完成签到,获得积分10
2秒前
hrpppp发布了新的文献求助10
2秒前
mym发布了新的文献求助10
3秒前
anhao完成签到,获得积分10
4秒前
小蘑菇应助Dreamhappy采纳,获得10
4秒前
你没放假发布了新的文献求助10
5秒前
yxl发布了新的文献求助10
6秒前
Aurora发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
重要过客发布了新的文献求助10
7秒前
LXZ发布了新的文献求助10
8秒前
俊杰发布了新的文献求助10
8秒前
南拥夏栀完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
子车茗应助123采纳,获得20
9秒前
10秒前
fwb发布了新的文献求助10
10秒前
青4096完成签到,获得积分10
10秒前
丘比特应助亭亭玉立采纳,获得10
11秒前
11秒前
小星星668发布了新的文献求助20
12秒前
12秒前
小马甲应助LXZ采纳,获得10
13秒前
无算浮白发布了新的文献求助10
13秒前
田yg发布了新的文献求助10
13秒前
Gyf发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
15秒前
青柚完成签到 ,获得积分10
15秒前
Gx8xaFXO发布了新的文献求助10
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
中国农业科学院王强研究员团队:食品多尺度结构与品质功能调控 2000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Comparing natural with chemical additive production 500
Machine Learning in Chemistry 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5196280
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4378008
关于积分的说明 13634839
捐赠科研通 4233464
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2322279
邀请新用户注册赠送积分活动 1320400
关于科研通互助平台的介绍 1270764