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さまざまな活動を伴うナノザイムは、生化学分析と環境監視の分野での大きな可能性のために多くの注目を集めています。ここで、初めて、粒状CO2v2O7粒子は、pH調節を備えた単純な熱水法を使用して合成され、トリプル酵素(オキシダーゼ様、ペルオキシダーゼ様、およびカタラーゼ様)活性と調製粒子の触媒メカニズムが体系的に研究されました。それぞれCO2v2O7粒子の優れたオキシダーゼ様およびペルオキシダーゼ様活性に基づいて、健康製品のグルタチオンを検出するための比色バイオセンサー(線形範囲:2.5-20μM)およびヒト血清のグルコースを検出するための蛍光プラットフォーム(線形範囲:0.1-80μm)は、良好なものでした。特に、蛍光検出システムは、H2O2に対して超高感度を示し、線形範囲は0.008-3.2μmで、これまでの文献で最も多くの文献よりもはるかに優れている検出限界(0.002μm)がありました。さらに、伝統的な複雑な2段階検出方法を置き換えるために、グルコース検出のための1段階の戦略が確立され、より便利な検出プロセスが得られました。これらの発見は、生物触媒の分野におけるCO2v2O7粒子の重要な応用見通しを示しており、酵素模倣物としてのコバルトバナジン酸ナノ材料の将来の発達に有用な情報を提供します。
さまざまな活動を伴うナノザイムは、生化学分析と環境監視の分野での大きな可能性のために多くの注目を集めています。ここで、初めて、粒状CO2v2O7粒子は、pH調節を備えた単純な熱水法を使用して合成され、トリプル酵素(オキシダーゼ様、ペルオキシダーゼ様、およびカタラーゼ様)活性と調製粒子の触媒メカニズムが体系的に研究されました。それぞれCO2v2O7粒子の優れたオキシダーゼ様およびペルオキシダーゼ様活性に基づいて、健康製品のグルタチオンを検出するための比色バイオセンサー(線形範囲:2.5-20μM)およびヒト血清のグルコースを検出するための蛍光プラットフォーム(線形範囲:0.1-80μm)は、良好なものでした。特に、蛍光検出システムは、H2O2に対して超高感度を示し、線形範囲は0.008-3.2μmで、これまでの文献で最も多くの文献よりもはるかに優れている検出限界(0.002μm)がありました。さらに、伝統的な複雑な2段階検出方法を置き換えるために、グルコース検出のための1段階の戦略が確立され、より便利な検出プロセスが得られました。これらの発見は、生物触媒の分野におけるCO2v2O7粒子の重要な応用見通しを示しており、酵素模倣物としてのコバルトバナジン酸ナノ材料の将来の発達に有用な情報を提供します。
Nanozymes with various activities have attracted much attention owing to their great potential in the fields of biochemical analysis and environmental monitoring. Herein, for the first time, granular Co2V2O7 particles were synthesized using a simple hydrothermal method with pH regulation, and the triple-enzyme (oxidase-like, peroxidase-like, and catalase-like) activities and catalytic mechanisms of the prepared particles were systematically studied. On the basis of the excellent oxidase-like and peroxidase-like activities of Co2V2O7 particles, respectively, a colorimetric biosensor for detecting glutathione in health products (linear range: 2.5-20 μM) and a fluorescent platform for detecting glucose in human serum (linear range: 0.1-80 μM) were established, both of which had good selectivity and reliability. In particular, the fluorescence detection system exhibited ultrahigh sensitivity for H2O2, with a linear range of 0.008-3.2 μM, and a detection limit (0.002 μM) far superior to most reported in the literature to date. Furthermore, a one-step strategy for glucose detection was established to replace the traditional complicated two-step detection method, resulting in a more convenient detection process. These findings indicate the significant application prospects of Co2V2O7 particles in the field of biocatalysis and provide useful information for the future development of cobalt vanadate nanomaterials as enzyme mimics.
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