Preview

Актуальная биотехнология

Расширенный поиск

КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДВУХМЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОБНЫХ БИОСЕНСОРОВ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ИНДЕКСА БИОХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА

https://doi.org/10.20914/2304-4691-2021-1-224-228

Об авторах

В. А. Арляпов
Тульский государственный университет
Россия


А. С. Харькова
Тульский государственный университет
Россия


А. С. Илюхина
Тульский государственный университет
Россия


Список литературы

1. Ejeian F., Etedali P., Mansouri-Tehrani H.A., Soozanipour A., Low Z.X., Asadnia M., Taheri-Kafrani A., Razmjou A. Biosensors for wastewater monitoring: A review //Biosensors and Bioelectronics. - 2018. - V. 118. - PP. 66-79.

2. ISO 5815-1:2003, 2003. Water Quality - Determination of Biochemical Oxygen Demand after N Days (BODn) - Part 1: Dilution and Seeding Method with Allylthiourea Addition.

3. Niyomdecha S., Limbut W., Numnuam A., Asawatreratanakul P., Kanatharana P., Thavarungkula P. A novel BOD biosensor based on entrapped activated sludge in aporous chitosan-albumin cryogel incorporated with graphene andmethylene blue //Sensors and Actuators B: Chemical. - 2017. - V. 241. - P. 473-481.

4. Hu J., Li Y., Gao G., Xia S. A Mediated BOD Biosensor Based on Immobilized B. Subtilis on Three-Dimensional Porous Graphene-Polypyrrole Composite //Sensors. - 2017. - V. 17. - №. 11. - P. 2594.

5. Rawson F, Gross A, Garrett D, Downard A, Baronian K. Mediated electrochemical detection of electron transfer from the outer surface of the cell wall of Saccharomyces cerevisiae //Electrochemistry Communications. - 2012. - V. 15. - №. 1. - P. 85-87.

6. Zaitseva A.S., Arlyapov V.A., Yudina N. Yu., Alferov S.V., Reshetilov A.N. Use of one - and two-mediator systems for developing a BOD biosensor based on the yeast Debaryomyces hansenii // Enzyme and Microbial Technology. - 2017. - V. 98. - P. 43-51.

7. Gao G., Fang D., Yu Y., Wu L., Wang Y., Zhi J. A double-mediator based whole cell electrochemical biosensor for acute biotoxicity assessment of wastewater //Talanta. - 2017. - V. 167. - P. 208-216.

8. Chan C., Lehmann M., Tag K., Lung M., Kunze G., Riedeld K., Gruendige B., Renneberg R. Measurement of biodegradable substances using the salt-tolerant yeast Arxula adeninivorans for a microbial sensor immobilized with poly(carbamoyl)sulfonate (PCS). Part II: Application of the novel biosensor to real samples from coastal and island regions. // Biosens Bioelectron. - 1999. - V.14. - I. 3. - PP. 295-302.

9. Nicholson R.S., Shain I. Theory of stationary electrode polarography. Single scan and cyclic methods applied to reversible, irreversible, and kinetic systems //Analytical Chemistry. - 1964. - V. 36. - №. 4. - P. 706-723.

10. Kharkova A.S., Arlyapov V.A., Turovskaya A.D., Shvets V.I., Reshetilov A.N. A mediator microbial biosensor for assaying general toxicity. // Enzyme and Microbial Technology. - 2020. - V. 132.


Рецензия

Для цитирования:


Арляпов В.А., Харькова А.С., Илюхина А.С. КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДВУХМЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОБНЫХ БИОСЕНСОРОВ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ИНДЕКСА БИОХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА. Актуальная биотехнология. 2021;(1):224-228. https://doi.org/10.20914/2304-4691-2021-1-224-228

Просмотров: 32


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


ISSN 2304-4691 (Print)