Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Gas Chromatography: Overview of Detectors01:13

Gas Chromatography: Overview of Detectors

Detectors in gas chromatography (GC) help identify and quantify the components of a mixture by translating chemical properties into measurable signals, which are displayed on a chromatogram. Detectors can be categorized into two main types: destructive and non-destructive.
A non-destructive detector allows a sample to be analyzed without altering or consuming it, meaning the sample can be collected after detection for further analysis. Examples include thermal conductivity detectors and...
Gas Chromatography: Types of Detectors-I01:21

Gas Chromatography: Types of Detectors-I

There are different types of detectors used in gas chromatography, each with its own specific properties that make it suitable for detecting certain types of analytes. The most commonly used detectors in GC are thermal conductivity detector (TCD), flame ionization detector (FID), and electron capture detector (ECD).
TCD is the earliest and most widely used detector that operates by measuring the changes in the thermal conductivity of the carrier gas. When a sample compound enters the detector,...
High-Performance Liquid Chromatography: Types of Detectors01:15

High-Performance Liquid Chromatography: Types of Detectors

The role of the detectors in High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) is to analyze the solutes as they exit from the chromatographic column. The detector recognizes the solute's property and generates corresponding electrical signals, which are converted into a readable graph of the detector's response versus elution time called a chromatogram at the computer. There are several types of HPLC detectors, each with its own advantages and limitations, depending on the analyte properties and...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

A non-enzymatic electrochemical biosensor for the detection of phenylalanine using bismuth telluride nanosheets.

Journal of materials chemistry. B·2025
Same author

Electrochemical detection of profenofos in water using a UiO-67 metal organic framework with graphene oxide composite.

Analytical methods : advancing methods and applications·2025
Same author

An immunosensor for the detection of <i>N</i>-(carboxymethyl)lysine - a diabetic biomarker.

RSC advances·2025
Same author

Engineering the defects of UiO-66 MOF for an improved catalytic detoxification of CWA simulant: methyl paraoxon.

RSC advances·2024
Same author

"Urinary tract infection: Conventional testing to developing Technologies".

Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry·2024
Same author

Cortisol: Biosensing and detection strategies.

Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry·2024

関連する実験動画

Updated: Jun 24, 2026

Engineering Molecular Recognition with Bio-mimetic Polymers on Single Walled Carbon Nanotubes
09:28

Engineering Molecular Recognition with Bio-mimetic Polymers on Single Walled Carbon Nanotubes

Published on: January 10, 2017

8.5K

機能化グラフェン量子ドットに基づく非酵素的センサーによるチロシン選択的検出

Priyadharshini Sriram1,2, Noel Nesakumar3, John Bosco Balaguru Rayappan1,2

  • 1Centre for Nanotechnology & Advanced Biomaterials (CeNTAB), SASTRA Deemed University Thanjavur - 613 401 India rjbosco@ece.sastra.edu +91 4362 264 120 +91 4362 350009.

RSC advances
|January 16, 2026
PubMed
まとめ

新規グラフェン量子ドット(GQD)を用いた電気化学センサーは、チロシン血症の診断に不可欠なチロシンの迅速な検出を提供します。この進歩は、新生児における遺伝性代謝疾患の適時管理に役立ちます。

キーワード:
グラフェン量子ドット非酵素的センサーチロシン電気化学センサーチロシン血症

さらに関連する動画

Development and Functionalization of Electrolyte-Gated Graphene Field-Effect Transistor for Biomarker Detection
07:51

Development and Functionalization of Electrolyte-Gated Graphene Field-Effect Transistor for Biomarker Detection

Published on: February 1, 2022

3.8K
Author Spotlight: High-Quality Quantum Dot Nanobeads for Sensitive Fluorescent Lateral Flow Immunoassays
07:13

Author Spotlight: High-Quality Quantum Dot Nanobeads for Sensitive Fluorescent Lateral Flow Immunoassays

Published on: June 28, 2024

2.1K

関連する実験動画

Last Updated: Jun 24, 2026

Engineering Molecular Recognition with Bio-mimetic Polymers on Single Walled Carbon Nanotubes
09:28

Engineering Molecular Recognition with Bio-mimetic Polymers on Single Walled Carbon Nanotubes

Published on: January 10, 2017

8.5K
Development and Functionalization of Electrolyte-Gated Graphene Field-Effect Transistor for Biomarker Detection
07:51

Development and Functionalization of Electrolyte-Gated Graphene Field-Effect Transistor for Biomarker Detection

Published on: February 1, 2022

3.8K
Author Spotlight: High-Quality Quantum Dot Nanobeads for Sensitive Fluorescent Lateral Flow Immunoassays
07:13

Author Spotlight: High-Quality Quantum Dot Nanobeads for Sensitive Fluorescent Lateral Flow Immunoassays

Published on: June 28, 2024

2.1K

科学分野:

  • 生物医学工学
  • 分析化学
  • ナノテクノロジー

背景:

  • チロシン血症は、チロシンの分解障害に起因する遺伝性代謝疾患です。
  • チロシンレベルの上昇は、新生児における重度の肝不全および神経学的損傷につながる可能性があります。
  • 早期診断と管理には、正確かつ迅速なチロシン検出が不可欠です。

研究 の 目的:

  • 高感度かつ選択的なチロシン検出のための非酵素的電気化学センサーを開発すること。
  • 強化されたセンシング能力のために、グラフェン量子ドット(GQD)で機能化されたスクリーン印刷カーボン電極を利用すること。

主な方法:

  • グラフェン量子ドット(GQD)で機能化されたスクリーン印刷カーボン電極の作製。
  • チロシン検出のための作製されたセンサーの電気化学的特性評価。
  • 干渉アミノ酸の存在下でのセンサー選択性の評価。

主要な成果:

  • GQD機能化電極は、チロシンの効率的な結合と認識を示しました。
  • 0.03 µA µM⁻¹の感度、0.102 µMの検出限界、および5-60 µMの線形範囲を達成しました。
  • センサーは、潜在的な干渉アミノ酸種に対して高い選択性を示しました。

結論:

  • 開発された非酵素的電気化学センサーは、正確なチロシン定量に大きな可能性を示しています。
  • センサーの性能指標は、チロシン血症の臨床診断におけるその潜在的な有用性を示唆しています。
  • 実際の適用可能性を検証するために、臨床サンプルでのさらなるテストが保証されます。