Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Graphene Derivatives as Efficient Transducing Materials for Covalent Immobilization of Biocomponents in Electrochemical Biosensors

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15640%2F25%3A73631083" target="_blank" >RIV/61989592:15640/25:73631083 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216208:11310/25:10501954 RIV/61989100:27740/25:10258057

  • Výsledek na webu

    <a href="https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.202400660" target="_blank" >https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.202400660</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/celc.202400660" target="_blank" >10.1002/celc.202400660</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Graphene Derivatives as Efficient Transducing Materials for Covalent Immobilization of Biocomponents in Electrochemical Biosensors

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This review highlights the role of graphene derivatives in advancing electrochemical biosensors for applications in diagnostics, environmental monitoring, and industrial sensing. Graphene derivatives, including graphene oxide (GO), reduced GO, and wide range of graphenes prepared via fluorographene chemistry, represent a prominent class of transducing materials in electrochemical biosensor development. Their ability to support covalent immobilization of biocomponents ensures stability, specificity, and long-term performance, addressing limitations of noncovalent methods. Advances in fabrication, such as laser-assisted reduction, enable scalable and cost-effective production of conductive graphene-based electrodes. Covalent functionalization techniques, like carbodiimide coupling and click chemistry, facilitate integration with bioreceptors, leading to highly selective biosensors. Emerging approaches, including inkjet printing of graphene-based inks onto eco-friendly substrates, promise sustainable and portable diagnostic devices. These advances support biosensors aligned with modern and sustainable technologies. Future efforts must focus on scalable production, improved multiplexing, and environmental sustainability to fully harness the potential of graphene derivatives in electrochemical biosensors.

  • Název v anglickém jazyce

    Graphene Derivatives as Efficient Transducing Materials for Covalent Immobilization of Biocomponents in Electrochemical Biosensors

  • Popis výsledku anglicky

    This review highlights the role of graphene derivatives in advancing electrochemical biosensors for applications in diagnostics, environmental monitoring, and industrial sensing. Graphene derivatives, including graphene oxide (GO), reduced GO, and wide range of graphenes prepared via fluorographene chemistry, represent a prominent class of transducing materials in electrochemical biosensor development. Their ability to support covalent immobilization of biocomponents ensures stability, specificity, and long-term performance, addressing limitations of noncovalent methods. Advances in fabrication, such as laser-assisted reduction, enable scalable and cost-effective production of conductive graphene-based electrodes. Covalent functionalization techniques, like carbodiimide coupling and click chemistry, facilitate integration with bioreceptors, leading to highly selective biosensors. Emerging approaches, including inkjet printing of graphene-based inks onto eco-friendly substrates, promise sustainable and portable diagnostic devices. These advances support biosensors aligned with modern and sustainable technologies. Future efforts must focus on scalable production, improved multiplexing, and environmental sustainability to fully harness the potential of graphene derivatives in electrochemical biosensors.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    ChemElectroChem

  • ISSN

    2196-0216

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    12

  • Číslo periodika v rámci svazku

    12

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    nestránkováno

  • Kód UT WoS článku

    001468590600001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105002722323