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Electrochemical-Based Biosensors on Different Zinc Oxide Nanostructures: A Review

机译:基于电化学的生物传感器在不同的氧化锌纳米结构上的研究进展

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摘要

Electrochemical biosensors have shown great potential in the medical diagnosis field. The performance of electrochemical biosensors depends on the sensing materials used. ZnO nanostructures play important roles as the active sites where biological events occur, subsequently defining the sensitivity and stability of the device. ZnO nanostructures have been synthesized into four different dimensional formations, which are zero dimensional (nanoparticles and quantum dots), one dimensional (nanorods, nanotubes, nanofibers, and nanowires), two dimensional (nanosheets, nanoflakes, nanodiscs, and nanowalls) and three dimensional (hollow spheres and nanoflowers). The zero-dimensional nanostructures could be utilized for creating more active sites with a larger surface area. Meanwhile, one-dimensional nanostructures provide a direct and stable pathway for rapid electron transport. Two-dimensional nanostructures possess a unique polar surface for enhancing the immobilization process. Finally, three-dimensional nanostructures create extra surface area because of their geometric volume. The sensing performance of each of these morphologies toward the bio-analyte level makes ZnO nanostructures a suitable candidate to be applied as active sites in electrochemical biosensors for medical diagnostic purposes. This review highlights recent advances in various dimensions of ZnO nanostructures towards electrochemical biosensor applications.
机译:电化学生物传感器在医学诊断领域已显示出巨大的潜力。电化学生物传感器的性能取决于所使用的传感材料。 ZnO纳米结构作为发生生物事件的活性位点起着重要作用,从而决定了器件的灵敏度和稳定性。 ZnO纳米结构已被合成为四种不同的尺寸形式,分别是零维(纳米粒子和量子点),一维(纳米线,纳米管,纳米纤维和纳米线),二维(纳米片,纳米薄片,纳米圆片和纳米壁)和三维。 (空心球和纳米花)。零维纳米结构可用于产生具有较大表面积的更多活性位点。同时,一维纳米结构为快速电子传输提供了直接且稳定的途径。二维纳米结构具有独特的极性表面,可增强固定过程。最后,三维纳米结构由于其几何体积而产生额外的表面积。这些形态对生物分析物水平的传感性能使ZnO纳米结构成为适用于电化学生物传感器中作为医学诊断目的的活性位点的合适候选物。这篇综述着重介绍了ZnO纳米结构在各种尺寸方面对电化学生物传感器应用的最新进展。

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