已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Resin-Templated Synthesis of Platinum Nanozymes with Dual Oxidase and Peroxidase Activity for Dopamine Detection

过氧化物酶 多巴胺 铂金 对偶(语法数字) 化学 组合化学 纳米技术 生物化学 催化作用 材料科学 神经科学 心理学 艺术 文学类
作者
Tingting Ma,Xiangdong Wang,Xinran Yang,Yiwu Mao,Maoguo Li
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:8 (39): 18914-18923 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsanm.5c03316
摘要

A cost-effective and easily implemented approach is reported for the creation of a bifunctional nanozyme for sensitive dopamine (DA) detection. The synthesis centers on a unique platform: the use of an anion exchange resin to effectively immobilize platinum precursors (PtCl62–), and optimizing the subsequent pyrolysis process through urea-assisted calcination. This method leads to the formation of nitrogen-doped carbon-supported platinum nanoparticles (Resin Pt@N) with Pt minimal platinum loading (∼2.29 wt %), the number of platinum atoms accounts for only 0.15%. Comprehensive characterization (SEM, TEM, XRD, XPS, and EDS) confirms the successful generation of Pt nanoparticles encapsulated within a nitrogen-doped carbon matrix. The synthesized nanozyme exhibits robust dual enzyme-like activities (oxidase and peroxidase), promoting the oxidation of chromogenic substrates with favorable reaction kinetics. Based on its peroxidase activity, the colorimetric sensor for DA detection was designed to utilize DA's ability to inhibit the enzymatic reaction between TMB and H2O2. The sensor exhibits a strong linear response for DA within the 1.0–100.0 μM range with a detection limit of 0.123 μM, along with excellent selectivity, and the practical utility substantiated by accurate DA quantification in human serum samples. The straightforward synthetic route and the high performance of the analytical platform pave the way for the use of Resin Pt@N in point-of-care diagnostics and biomedical research applications.
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
2秒前
信徒发布了新的文献求助10
2秒前
小萌兽完成签到 ,获得积分10
3秒前
sheliachen发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
jia_hui1009完成签到,获得积分20
4秒前
Apei完成签到 ,获得积分10
4秒前
FAYE发布了新的文献求助10
6秒前
shangjiaGuo发布了新的文献求助10
6秒前
大胆隶完成签到 ,获得积分10
8秒前
熊啊完成签到,获得积分10
9秒前
情怀应助粽子采纳,获得10
9秒前
鹌鹑大王完成签到 ,获得积分10
10秒前
12秒前
所所应助吃草莓的菇采纳,获得30
12秒前
lzl008完成签到 ,获得积分10
13秒前
信徒完成签到,获得积分10
14秒前
白猫完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
方勇飞发布了新的文献求助10
17秒前
王小雨完成签到 ,获得积分10
19秒前
kaka完成签到,获得积分10
20秒前
一千根针发布了新的文献求助10
21秒前
medivhpanda发布了新的文献求助20
22秒前
小二郎应助左左嘀嘀嘀采纳,获得10
23秒前
牛马中的老白菜完成签到 ,获得积分10
23秒前
KamilahKupps发布了新的文献求助10
24秒前
lzl007完成签到 ,获得积分10
24秒前
27秒前
29秒前
Chavin完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
牛马中的老白菜关注了科研通微信公众号
33秒前
34秒前
留胡子的霆完成签到,获得积分10
34秒前
酷酷问夏完成签到 ,获得积分10
35秒前
35秒前
35秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得30
36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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
First commercial application of ELCRES™ HTV150A film in Nichicon capacitors for AC-DC inverters: SABIC at PCIM Europe 1000
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
Digital and Social Media Marketing 600
Zeolites: From Fundamentals to Emerging Applications 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5987802
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7407539
关于积分的说明 16048156
捐赠科研通 5128392
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2751716
邀请新用户注册赠送积分活动 1722965
关于科研通互助平台的介绍 1627011