Preview

Актуальная биотехнология

Расширенный поиск

ГРАФИТОВЫЕ ГРИФЕЛИ И КОРОНЕН КАК НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В БИОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

https://doi.org/10.20914/2304-4691-2022-1-15-19

Об авторах

О. Н. Понаморева
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Россия


С. В. Алферов
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Россия


А. В. Абдуллатыпов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН -обособленное структурное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН
Россия


Т. П. Дьячкова
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Россия


Л. И. Трубицина
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН -обособленное структурное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН
Россия


В. А. Алферов
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Россия


Список литературы

1. Dey B. and Dutta T. Laccases: Thriving the domain of bio-electrocatalysis. // Bioelectrochemistry, 2022. V. 146. P. 108144.

2. Liang C., Li Z., Dai S. Mesoporous carbon materials: Synthesis and modification // Angewandte Chemie -International Edition. 2008. V. 47(20). P. 3696-3717.

3. Akanda M.R. et al. Recent Advances in Nanomaterial-Modified Pencil Graphite Electrodes for Electroanalysis // Electroanalysis. 2016. V. 28 (3). P. 408-424.

4. Nathani A., Vishnu N., Sharma C.S. Review-Pencil Graphite Electrodes as Platform for Enzyme and Enzyme-Like Protein Immobilization for Electrochemical Detection // J. Electrochem. Soc. 2020. V. 167 (3). P. 11.

5. Martinez-Ortiz J., Flores R., Vazquez-Duhalt R. Molecular design of laccase cathode for direct electron transfer in a biofuel cell // Biosens. Bioelectron. 2011. V. 26 (5). P. 2626-31.

6. Kigure S. et al. Energetics and electronic structures of carbon nanotubes encapsulating polycyclic aromatic hydrocarbon molecules // J. Phys. Soc. Japan. 2014. V. 83(12). P. 1-6.

7. Понаморева О.Н., Панковская В.И., Алферов С.В., Дьячкова Т.П., Алферов В.А. Взаимодействие окисленных многостенных углеродных нанотрубок с короненом на графитовых электродах: электрохимическое тестирование. // Материаловедение. 2022. №10. С.3-10.

8. Nisha S., Kumar A. S. pi-Self-Assembly of a Coronene on Carbon Nanomaterial-Modified Electrode and Its Symmetrical Redox and H2O2 Electrocatalytic Reduction Functionalities // Acs Omega. -2020. -T. 5, № 20. -C. 11817-11828.

9. Buzzetti P. H. M., Blanchard P.-Y., Girotto E. M., Nishina Y., Cosnier S., Le Goff A., Holzinger M. Insights into carbon nanotube-assisted electro-oxidation of polycyclic aromatic hydrocarbons for mediated bioelectrocatalysis // Chemical Communications. -2021. -T. 57, № 71. -C. 8957-8960.

10. Che A.-F., Germain V., Cretin M., Cornu D., Innocent C., Tingry S. Fabrication of free-standing electrospun carbon nanofibers as efficient electrode materials for bioelectrocatalysis. // New Journal of Chemistry, 2011. V.35(12). P. 2848-2853


Рецензия

Для цитирования:


Понаморева О.Н., Алферов С.В., Абдуллатыпов А.В., Дьячкова Т.П., Трубицина Л.И., Алферов В.А. ГРАФИТОВЫЕ ГРИФЕЛИ И КОРОНЕН КАК НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В БИОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. Актуальная биотехнология. 2022;(1):15-19. https://doi.org/10.20914/2304-4691-2022-1-15-19

Просмотров: 34


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-4691 (Print)