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综述:用于生物传感的分子印迹聚合物集成纳米酶:进展与前景
《Journal of Materials Chemistry B》:Molecularly imprinted polymer-integrated nanozymes for biosensing: advances and prospects
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月07日 来源:Journal of Materials Chemistry B 5.7
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纳米酶与分子印迹聚合物(MIP)复合系统通过整合催化效率和分子识别能力,显著提升生物传感选择性及灵敏度,已拓展至药物检测、污染物监测及疾病标志物分析等领域。本文系统评述了该材料的设计策略、合成方法、催化机制优化及标准化检测流程,重点探讨复杂基质适应性、规模化生产、长期稳定性及生物相容性等关键挑战,提出多维度优化原则,为推进诊断、环境监测及便携式传感器的产业化提供理论支撑。
纳米酶是一种具有类似酶催化活性的工程纳米材料,已成为比传统酶更具成本效益和稳定性的替代品。然而,由于其广泛的底物范围和缺乏特异性,它们在精密生物传感中的应用受到限制。为了解决这一问题,人们将分子印迹聚合物(MIP)与纳米酶结合,形成了纳米酶@MIP复合体系,这种体系结合了催化效率和分子识别能力。这些材料表现出更高的选择性和灵敏度,使其能够应用于多种生物传感平台,包括比色、荧光和电化学检测方法,用于检测药物、污染物和疾病生物标志物。本文全面回顾了纳米酶@MIP复合材料在设计、合成和应用方面的最新进展,为传统基于酶的生物传感系统提供了一种可行的替代方案。文章详细介绍了设计策略、催化机制和生物传感应用,填补了这一领域的重要空白。其清晰的内容、深入的分析以及跨学科的相关性使其成为推动该领域研究和实际应用的宝贵资源。我们探讨了多种印迹策略、催化机制和检测方法,并强调了它们相对于传统生物传感器的优势,如更高的稳定性、可重复使用性和成本效益。同时,文章也指出了存在的问题,如选择性与催化活性之间的权衡、非特异性吸附以及过氧化物酶类催化机制的普遍性。特别关注了这些材料在复杂基质中的表现、合成的可扩展性、长期稳定性以及生物相容性。此外,文章还提出了标准化实验方案的重要性,以确保研究结果的可重复性和可比性,并提出了优化MIP层性能的设计原则。通过整合最新文献和比较分析,本文为基于纳米酶@MIP的生物传感器的未来研究及工业转化提供了全面的指导框架,这些传感器可应用于诊断、环境监测和即时检测等领域。
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