ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana, Ondrej PETRUŠ, Jana SHEPA, Zdeněk FARKA, Andrej ORIŇÁK a Renáta ORIŇAKOVÁ. Colloidal lithography as a novel approach for the development of Ni-nanocavity insulin sensor. Scientific Reports. Springer Nature, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-15283-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Colloidal lithography as a novel approach for the development of Ni-nanocavity insulin sensor
Autoři ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana (703 Slovensko), Ondrej PETRUŠ (703 Slovensko), Jana SHEPA (703 Slovensko), Zdeněk FARKA (203 Česká republika, garant, domácí), Andrej ORIŇÁK (703 Slovensko) a Renáta ORIŇAKOVÁ.
Vydání Scientific Reports, Springer Nature, 2022, 2045-2322.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 21001 Nano-materials
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 4.600
Kód RIV RIV/00216224:14310/22:00129981
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-15283-7
UT WoS 001014944000030
Klíčová slova anglicky electrochemical sensor; insulin; colloidal lithography; nanostructures
Štítky CF NANO, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 30. 8. 2023 11:50.
Anotace
In this study, a highly sensitive, fast, and selective enzyme-free electrochemical sensor based on the deposition of Ni cavities on conductive glass was proposed for insulin detection. Considering the growing prevalence of diabetes mellitus, an electrochemical sensor for the determination of insulin was proposed for the effective diagnosis of the disease. Colloidal lithography enabled deposition of nanostructured layer (substrate) with homogeneous distribution of Ni cavities on the electrode surface with a large active surface area. The morphology and structure of conductive indium tin oxide glass modified with Ni cavities (Ni-c-ITO) were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The diameter of the resulting cavities was approximately 500 nm, while their depth was calculated at 190 ± 4 nm and 188 ± 18 nm using AFM and SEM, respectively. The insulin assay performance was evaluated by cyclic voltammetry. Ni-c-ITO exhibited excellent analytical characteristics, including high sensitivity (1.032 µA µmol−1 dm3), a low detection limit (156 µmol dm−3), and a wide dynamic range (500 nmol dm−3 to 10 µmol dm−3). Finally, the determination of insulin in buffer with interferents and in real blood serum samples revealed high specificity and demonstrated the practical potential of the method.
Návaznosti
LM2018127, projekt VaVNázev: Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii (Akronym: CIISB)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology
22020140, interní kód MUNázev: Věda v zemích V4 - výzkum nových senzorů pro diagnostiku diabetu (Akronym: Věda v zemích V4 - výzkum nových senzorů)
Investor: Mezinárodní visegrádský fond (IVF), Věda v zemích V4 - výzkum nových senzorů pro diagnostiku diabetu
VytisknoutZobrazeno: 27. 7. 2024 14:26