Дослідження спектральних характеристик холестеричних рідких кристалів при взаємодії із вуглеводами

Автор(и)

  • Mariya Vistak Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010, Україна https://orcid.org/0000-0001-5192-4017
  • Vasyl Dmytrakh Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010, Україна https://orcid.org/0000-0002-4442-8362
  • Yulia Horbenko Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, Україна, 79005, Україна https://orcid.org/0000-0001-8972-2920
  • Orest Sushynskyi Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-2661-6458

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65481

Ключові слова:

спектральні дослідження, холестеричні рідкі кристали, вуглеводи, первинний перетворювач, оптичний сенсор

Анотація

Розглянута концепція взаємодії холестеричних рідких кристалів із вуглеводами з метою створення матеріалу активного середовища первинного перетворювача сенсора вуглеводів. Показано, що існує загальна тенденція зменшення кроку надмолекулярної спіральної структури з ростом концентрації водних розчинів для всіх досліджених вуглеводів. Досліджені їхні спектральні характеристики для різних концентрацій водних розчинів вуглеводів.

Біографії авторів

Mariya Vistak, Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра біофізики 

Vasyl Dmytrakh, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010

Викладач

Кафедра біофізики

Yulia Horbenko, Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, Україна, 79005

Молодший науковий співробітник

Кафедра фізичної та колоїдної хімії

Orest Sushynskyi, Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра електронних приладів

Посилання

  1. Dudchenko, O. Ye., Pyeshkova, V. N., Soldatkin, A. A., Dzyadevych, S. V. (2014). Biosensors for determination of the most common carbohydrates. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies, 11 (4), 81–96.
  2. Dung, N. Q., Patil, D., Duong, T., Jung, H., Kim, D., Yoon, S.-G. (2012). An amperometric glucose biosensor based on a GOx-entrapped TiO2–SWCNT composite. Sensors and Actuators B: Chemical, 166-167, 103–109. doi: 10.1016/j.snb.2012.01.008
  3. Li, F., Song, J., Li, F., Wang, X., Zhang, Q., Han, D. et. al. (2009). Direct electrochemistry of glucose oxidase and biosensing for glucose based on carbon nanotubes SnO2-Au composite. Biosensors and Bioelectronics, 25 (4), 883–888. doi: 10.1016/j.bios.2009.08.044
  4. Palanisamy, S., Cheemalapati, S., Chen, S.-M. (2014). Amperometric glucose biosensor based on glucose oxidase dispersed in multiwalled carbon nanotubes/graphene oxide hybrid biocomposite. Materials Science and Engineering: C, 34, 207–213. doi: 10.1016/j.msec.2013.09.011
  5. Jang, H. D., Kim, S. K., Chang, H., Roh, K.-M., Choi, J.-W., Huang, J. (2012). A glucose biosensor based on TiO2–Graphene composite. Biosensors and Bioelectronics, 38 (1), 184–188. doi: 10.1016/j.bios.2012.05.033
  6. Zafar, M. N., Safina, G., Ludwig, R., Gorton, L. (2012). Characteristics of third-generation glucose biosensors based on Corynascus thermophilus cellobiose dehydrogenase immobilized on commercially available screen-printed electrodes working under physiological conditions. Analytical Biochemistry, 425 (1), 36–42. doi: 10.1016/j.ab.2012.02.026
  7. Campuzano, S., Loaiza, Ó. A., Pedrero, M., de Villena, F. J. M., Pingarrón, J. M. (2004). An integrated bienzyme glucose oxidase–fructose dehydrogenase–tetrathiafulvalene-3-mercaptopropionic acid–gold electrode for the simultaneous determination of glucose and fructose. Bioelectrochemistry, 63 (1-2), 199–206. doi: 10.1016/j.bioelechem.2003.10.019
  8. Ayyub, O. B., Ibrahim, M. B., Briber, R. M., Kofinas, P. (2013). Self-assembled block copolymer photonic crystal for selective fructose detection. Biosensors and Bioelectronics, 46, 124–129. doi: 10.1016/j.bios.2013.02.025
  9. Egawa, Y., Seki, T., Takahashi, S., Anzai, J. (2011). Electrochemical and optical sugar sensors based on phenylboronic acid and its derivatives. Materials Science and Engineering: C, 31 (7), 1257–1264. doi: 10.1016/j.msec.2011.05.007
  10. Raj, V., Vijayan, A. N., Joseph, K. (2014). Naked eye detection of infertility using fructose blue–A novel gold nanoparticle based fructose sensor. Biosensors and Bioelectronics, 54, 171–174. doi: 10.1016/j.bios.2013.10.073
  11. Koncki, R., Lenarczuk, T., Radomska, A., Głąb, S. (2001). Optical biosensors based on Prussian Blue films. Analyst, 126 (7), 1080–1085. doi: 10.1039/b103044m
  12. Prystay, T. V., Mykytyuk, Z. M., Sushynskyi, O. Y., Fechan, A. V., Vistak, M. V. (2015). Nanocomposite based on a liquid crystal doped with aluminum nitride nanotubes for optical sensor of sulfur dioxide. Journal of the Society for Information Display, 23 (9), 438–442. doi: 10.1002/jsid.380
  13. Hotra, Z., Mykytyuk, Z., Sushynskyy, O., Shymchyshyn, O., Petryshak, V. (2012). Sensitive element of carbon monoxide sensor based on liquid crystals doped by nanosized Fe. Annual journal of electronics, 6, 99–102.
  14. Hubskyi, Yu. І. (2000). Biological chemistry. Kyiv-Ternopil: Ukrmedbook, 508.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-27

Як цитувати

Vistak, M., Dmytrakh, V., Horbenko, Y., & Sushynskyi, O. (2016). Дослідження спектральних характеристик холестеричних рідких кристалів при взаємодії із вуглеводами. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(6(80), 18–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65481

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин