Вышедшие номера
Сенсорная система для регистрации малых концентраций сероводорода в водных растворах на основе люминесцентного белкового комплекса в биополимерной матрице
Госзадание ФАНО, программа фундаментальных исследований президиума РАН, 0262-2015-001-112
Совет по грантам Президента РФ, Поддержка молодых ученых, МК-8089.2016.2
Российский научный фонд, Технологии мониторинга и рационального использования морских биологических ресурсов, № 14-50-00034
Сергеев А.А.1,2, Леонов А.А.1,2, Каменев Д.Г.3, Вознесенский С.С.1,2, Кульчин Ю.Н.1,2
1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
3Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток
Email: sergeev@iacp.dvo.ru, andreileonov@inbox.ru, dkamenev89@gmail.com, vss@iacp.dvo.ru, director@iacp.dvo.ru
Поступила в редакцию: 15 марта 2017 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2017 г.

Представлены результаты исследований люминесцентных белковых комплексов на основе белка миоглобина с ковалентно связанным люминофором CY3, сформированных в пленке полисахарида агарозы, как элементов, чувствительных к растворенному в воде сероводороду. В присутствии аналита происходит изменение спектра поглощения миоглобина, которое оказывает влияние на эффективность возбуждения люминофора и практически не влияет на его спектр эмиссии. Данный эффект демонстрирует возможность создания люминесцентной сенсорной системы, оптический отклик которой формируется за счет изменения эффективности возбуждения люминесценции чувствительного элемента, вызванного присутствием аналита. Предел обнаружения растворенного в воде сероводорода составил 100 pM. DOI: 10.21883/PJTF.2017.18.45031.16772
  1. Prodi L., Bolletta F., Montalti M., Zaccheroni N. // Coord. Chem. Rev. 2000. V. 205. Iss. 1. P. 59--83
  2. Kameneva P.A., Imbs A.B., Orlova T.Yu. // Toxicon. 2015. V. 98. P. 1--3
  3. Golik S.S., Ilyin A.A., Babiy M.Yu., Biryukova Yu.S., Lisitsa V.V., Bukin O.A. // Plasma Sci. Technol. 2015. V. 17. N 11. P. 975--978
  4. Ilyin A.A., Golik S.S., Shmirko K.A. // Spectrochim. Acta B. 2015. V. 112. P. 16--22
  5. Keefe M.H., Benkstein K.D., Hupp J.T. // Coord. Chem. Rev. 2000. V. 205. Iss. 1. P. 201--228
  6. Lee S.H., Kumar J., Tripathy S.K. // Langmuir. 2000. V. 16. Iss. 26. P. 10482--10489
  7. Mironenko A.Y., Sergeev A.A., Nazirov A.E., Modin E.B., Voznesenskiy S.S., Bratskaya S.Y. // Sensors Actwators B. 2016. V. 225. P. 348--353
  8. Wolfbeis O.S. // J. Mater. Chem. 2005. V. 15. Iss. 27-28. P. 2657--2669
  9. Anastas P., Eghbali N. // Chem. Soc. Rev. 2010. V. 39. N 1. P. 301--312
  10. Adhikari B., Majumdar S. // Prog. Polym. Sci. 2004. V. 29. Iss. 7. P. 699--766
  11. Jha S., Calvert J.W., Duranski M.R., Ramachandran A., Lefer D.J. // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2008. V. 295. Iss. 2. P. H801--H806
  12. Strianese M., De Martino F., Pellecchia C., Ruggiero G., D'Auria S. // Protein Pept. Lett. 2011. V. 18. N 3. P. 282--286
  13. Aslam M.W., Tabares L.C., Andreoni A., Canters G.W., Rutjes F.P.J.T., van Delft F.L. // Pharmaceuticals. 2010. V. 3. Iss. 3. P. 679--701
  14. Nicholls P. // Biochem. J. 1961. V. 81. Iss. 2. P. 374--383
  15. Ceroni P., Balzani V. The exploration of supramolecular systems and nanostructures by photochemical techniques. Springer Netherlands, 2012. P. 21--38
  16. Liu J., Sun Y.Q., Zhang J., Yang T., Cao J., Zhang L., Guo W.A. // Chem. Eur. J. 2013. V. 19. Iss. 15. P. 4717--4722

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.