基于分子自组装的蛋白质结构传感分析

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ceolq
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  蛋白质作为具有多级结构的生物大分子,结构复杂、解析困难,给靶向分子的设计和高选择性分析提出了挑战。以生物分子识别为依据,建立高选择性的分离分析方法,构建动态、免标记的传感体系,开展蛋白质分子的折叠、构象变化及生物活性研究,对于揭示生物活性物质的构效关系、疾病标志物的检测和药物研发具有重要意义。
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报告人将主要结合课题组近期的研究工作,汇报近年来硅基纳米材料在生物成像分析与传感检测领域的最新研究进展[1-9]。利用硅纳米材料表界面性质和量子尺寸效应,发展了具有高荧光强度(荧光量子效率:25-50%)、优异光学稳定性、良好生物相容性和水分散性的小尺寸(直径:3-5 纳米)荧光硅纳米颗粒探针,并将制备的荧光硅纳米探针用于长时程免疫荧光细胞标记的工作。
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